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公开(公告)号:CN110703213A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910954524.7
申请日:2019-10-09
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明公开了一种雷达干扰环境等效物理模拟方法及装置,属于电磁兼容测试研究领域,该方法包括:根据雷达间的相对布置位置关系、工作频率约束关系及敏感设备干扰阈值,得到存在干扰关系的设备对;获取干扰源雷达在敏感设备的天线口面处的电场强度,将电场强度作为干扰电磁环境中的物理模拟信号强度,并结合干扰源雷达的辐射波形构建等效干扰环境;根据喇叭天线的波束宽度和敏感设备的天线尺寸确定最小试验距离,根据电场强度、干扰源雷达的特征参数及最小试验距离,对等效电场强度进行校准,以实现干扰源雷达的干扰电磁环境物理模拟。采用等效物理模拟干扰环境,能够解决在大型船舶设计之初,无法开展电子设备集成后干扰预测的难题。
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公开(公告)号:CN108959777B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201810730090.8
申请日:2018-07-05
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种阵列天线近场电磁兼容精确预报方法,包括如下步骤:(1)根据互阻抗矩阵,求解两个平面阵列天线间的阵元耦合及其叠加;(2)根据发射阵列天线的发射功率求解发射阵列天线的端口激励电压,根据被干扰阵列天线的端口响应电流以及被干扰阵列天线的阵元天线的内阻求解被干扰阵列天线的端口激励电压;(3)根据发射阵列天线、被干扰阵列天线的阵元天线独立存在时的表面电流、端口电流,结合典型绕射的测试结果进行输入计算,求解两阵元天线的阻抗,最终预测两个阵列天线间的隔离度。本发明精确预测阵列天线间的耦合和干扰,尤其适用于船舶上平面阵列天线间的电磁兼容精确预测,较传统的一致性绕射理论,显著提高最终隔离度结果的预报精度。
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公开(公告)号:CN109508889A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811380285.0
申请日:2018-11-20
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明公开了一种基于层次分析法的船舶平台用频设备电磁兼容性能分级方法,该方法包括以下步骤:1)对船舶平台,根据设备功能、使用需求对船载电子设备进行分类;2)根据影响电磁兼容性能的因素,确定电磁兼容分级要素,并明确各分级要素的等级和等级得分;3)根据分级要素及其等级,确定各分级要素的相对权重;4)根据各分级要素的相对权重,确定船载电子设备的电磁兼容性能得分;5)根据船载电子设备的电磁兼容性能得分确定用频设备的电磁兼容性能分级结果。本发明通过引入设备电磁兼容问题属性、设备技术状态、重要程度、用频设备的电磁敏感程度、设备是否需要进行平台电磁兼容管控等分级因素,分级依据全面合理。
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公开(公告)号:CN108777356A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810548848.6
申请日:2018-05-31
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 一种具有滤波特性的微带天线及其设计方法,微带天线包括圆形微带天线、T-形谐振器和微带矩形开口环谐振器,圆形微带天线设置一个矩形切口,T-形谐振器沿y轴分布的垂直臂插入圆形微带天线的矩形切口内,T-形谐振器沿x轴分布的水平臂靠近微带矩形开口环谐振器设置。设计方法包括设计满足三阶切比雪夫耦合带通滤波器要求的谐振频率,设计T-形谐振器与微带矩形开口环谐振器之间的耦合系数,以及设计满足滤波器对圆形微带天线的品质因数的要求。本发明微带天线结构紧凑,不仅具有类似传统带通滤波器的频率滤波特性,而且通带内天线增益平坦,辐射特性较好;在工作频带外具有很好的带外抑制特性,能够有效隔离带外的干扰信号。
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公开(公告)号:CN107809281A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201710993307.X
申请日:2017-10-23
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: H04B10/25 , H04B17/391 , G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种光通信系统非线性简化建模及模型系数自适应获取方法,包括以下步骤:1)通过直接探测的光通信系统接收信号;2)对接收到的信号进行根号项的泰勒级数展开,借助维特拉级数理论简化模型;3)获取上式模型各非线性项系数。本发明提出了描述直接探测系统频率特性的简化模型级模型系数的获取方法,解决了直接探测光通信系统的低复杂度非线性建模问题,可应用到光通信设备信号系统响应建模及系统频率特性数据库构建中。本发明原理简洁,提出的简化建模方法具有较强的工程实用性。
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公开(公告)号:CN104008292B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201410230965.X
申请日:2014-05-28
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G06F19/00
Abstract: 宽带天线超宽带电磁脉冲响应快速准确预测方法,包括如下步骤:1)采用宽带天线场路转换传输函数表示出超宽带电磁脉冲环境与宽带天线输出端的时域响应即感应开路电压之间的关系,并获取宽带天线的频域幅相响应曲线;2)利用向量拟合法确定宽带天线场路转换传输函数的频域响应;3)进一步获取宽带天线场路转换传输函数的时域冲击响应;4)通过计算宽带天线场路转换传输函数的时域冲击响应和超宽带电磁脉冲环境的时域表达式的卷积,获得超宽带电磁脉冲作用下宽带天线输出端的时域响应。本发明的有益效果:和常规全波数值预测方法相比,不需逐个频点计算天线响应,能一次计算获得宽带天线输出端的时域响应,计算速度快,结果较精确。
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公开(公告)号:CN104253660B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201410553922.5
申请日:2014-10-17
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: H04B17/00
Abstract: 舰船短波系统间干扰矩阵快速生成方法,包括以下步骤:1)根据舰船短波系统用频设备中辐射用频设备与敏感用频设备之间的交互作用,建立舰船短波系统干扰关联矩阵;2)求解短波系统敏感用频设备收到辐射用频设备辐射的干扰能量;3)建立短波系统中敏感用频设备接收到的干扰对电磁兼容状态的多因素判据;4)基于舰船短波系统中电磁兼容状态的多因素判据,利用四步分级筛选预测方法完成短波系统干扰矩阵生成的“粗筛选”阶段,形成舰船短波系统初步干扰矩阵;5)完成短波系统干扰矩阵生成的“细筛选”阶段,最终建立舰船短波系统干扰矩阵。本发明采用“粗筛选和细筛选”相结合逐次细化实现短波系统干扰矩阵快速生成,效率高、准确性高。
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公开(公告)号:CN104158610A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410403248.2
申请日:2014-08-15
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: H04B17/00
Abstract: 接收机混频器输出响应建模方法,包括如下步骤:1)获取混频器的本振端信号、射频端信号、本振端泄漏到中频端的信号、射频端泄漏到中频端的信号;2)将本振端信号与射频端信号的乘积、本振端泄漏到中频端的信号、射频端泄漏到中频端的信号三者求和,得到接收机混频器的输出响应。本发明综合考虑了混频器的射频端负增益传输效应、本振端开关效应以及端口间耦合效应等三种非线性效应因素,由混频器性能参数、输入信号等已知量计算得到混频器输出响应,保证混频器非线性建模精度,准确预测和计算接收机混频器在干扰环境下的非线性输出响应特性。
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公开(公告)号:CN104008292A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410230965.X
申请日:2014-05-28
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G06F19/00
Abstract: 宽带天线超宽带电磁脉冲响应快速准确预测方法,包括如下步骤:1)采用宽带天线场路转换传输函数表示出超宽带电磁脉冲环境与宽带天线输出端的时域响应即感应开路电压之间的关系,并获取宽带天线的频域幅相响应曲线;2)利用向量拟合法确定宽带天线场路转换传输函数的频域响应;3)进一步获取宽带天线场路转换传输函数的时域冲击响应;4)通过计算宽带天线场路转换传输函数的时域冲击响应和超宽带电磁脉冲环境的时域表达式的卷积,获得超宽带电磁脉冲作用下宽带天线输出端的时域响应。本发明的有益效果:和常规全波数值预测方法相比,不需逐个频点计算天线响应,能一次计算获得宽带天线输出端的时域响应,计算速度快,结果较精确。
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公开(公告)号:CN102142679A
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN201110025861.1
申请日:2011-01-25
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明提供一种超短波通信频段的强电磁脉冲防护装置,其特征在于:它包括气体放电管、微带低通滤波器和集总参数带通滤波器,三部分封装在一个金属盒内,金属盒两端设有输入端和输出端,其中输入端分别与所述的气体放电管一端和微带低通滤波器的输入端连接,气体放电管的另一端接地,微带低通滤波器的输出端与所述的集总参数带通滤波器的输入端连接,集总参数带通滤波器的输出端与金属盒的输出端连接;所述的金属盒两端的输入端和输出端均为同轴端口。本发明采用气体放电管和微带低通滤波电路两级防护电路,能够更加可靠的滤除具有更短上升前沿的强电磁脉冲。
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