一种基于无衍射相位调制的微波无线电能传输装置

    公开(公告)号:CN110098669A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910407540.4

    申请日:2019-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于无衍射相位调制的微波无线电能传输装置,包括:微波辐射源、阵列型微波发射天线、无衍射相位调制器、阵列型微波接收天线、微波整流电路模块以及负载;其中:微波辐射源辐射出微波电磁波通过同轴电缆传输至阵列型微波发射天线,阵列型微波发射天线将微波进行定向辐射;无衍射相位调制器将透射通过其口径的微波进行相位调整,使出射微波波束口径场符合贝塞尔函数分布,即在一定距离下呈现聚焦传输特性;阵列型微波接收天线辐射的微波进行接收,接收到的微波电磁能量通过微波整流电路模块转换为直流电能供负载使用。本发明通过加载无衍射相位调制的器件,实现无衍射近场聚焦传输,有效提高了电磁波能量传输的效率。

    基于突变拓扑态的高功率辐射源设计方法

    公开(公告)号:CN109543288A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811383857.0

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 基于突变拓扑态的高功率辐射源设计方法,通过频率设计不同介电常数的材料组分及厚度,在材料的拓扑态突变点来设计器件输出辐射特性,具体步骤:S1、设计一种支持突变拓扑态的辐射器件结构,分为石墨烯层/氮化硼层/金属铝层三层,其中石墨烯层在极紫外为介质特性,金属铝层实现金属特性;S2、辐射器件结构的厚度设计;S3、辐射场强及电子飞行距离设计,拓扑态突变点的切伦科夫辐射波矢方向沿传播方向,将电磁波的能流方向与波矢方向垂直,实现电子能量最大化提取。本发明利用材料拓扑态突变来实现高功率微波辐射;在利用低电子能量实现辐射的基础上,实现可调窄带高功率输出,从而形成高功率中心频率可调辐射芯片设计及研制。

    一种电磁防护装置及其使用方法
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118338577A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410571745.7

    申请日:2024-05-10

    Abstract: 本申请提供一种电磁防护装置及其使用方法,其包括第一电芯模组、第二电芯模组、多个散热板以及防护框架;第一电芯模组、第二电芯模组依次设置于防护框架中;第一电芯模组的一端侧连接有散热板,且另一端侧通过散热板而连接于第二电芯模组的一端侧;第二电芯模组的另一端侧连接有散热板;每个散热板上均开设有多个散热孔。其能够使得电子设备转动动力控制系统内部温度维持在合理范围,装配效率高,且能对电磁起到防护隔绝效果。

    一种面向微波输能的聚焦阵列天线优化设计方法

    公开(公告)号:CN118114394A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410219670.6

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种面向微波输能的聚焦阵列天线优化设计方法,属于电磁场与微波技术领域,包括:采用切比雪夫综合法,根据给定的单元数目,设定主瓣和副瓣的电平比值,求解切比雪夫多项式,寻找合适的根,使得主瓣和副瓣电平比值满足预期;基于相位聚焦原理采用了离散口径天线来近似连续口径天线,求解每个贴片单元辐射至焦点处的路程相位值;将基于切比雪夫阵列天线综合法和相位聚焦原理结合起来,对辐射单元不等幅度激励,同时调节阵列单元微带线馈线的长度实现所需的相位差,并采用并联馈电的方式设计馈电网络。具有低旁瓣特性,显著提升能量的传输效率。

    船舶用数字信号设备接地系统
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116565588A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310502887.3

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种船舶用数字信号设备接地系统,其包括主接地板、主主接地连接器、主分接地连接器、分分接地连接器;所述主接地板焊接在船体;所述主主接地连接器通过主电缆分别与主接地板、若干个主分接地连接器连接;主分接地连接器通过主电缆与另一个主分接地连接器连接,以及主分接地连接器通过分支电缆与计算机电子设备连接和/或主分接地连接器通过分支电缆与分分接地连接器连接;分分接地连接器通过分支电缆与计算机电子设备连接。本发明采用单点接地,不仅安设简单,还能避免出现分布的电流干扰,确保了计算机电子设备的正常工作。

    一种应用于磁控管的U形微波脉冲压缩装置

    公开(公告)号:CN115249603A

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202210474596.3

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种应用于磁控管的U形微波脉冲压缩装置,该装置包括:直波导、U形臂波导和H‑T分支,直波导内设置有可调节的耦合膜片;其中:直波导一端为输入端口,另一端与U形臂波导的一个U形臂相连;通过调节直波导内部的耦合膜片,实现对脉冲压缩装置与输入端波导的耦合度的调节;H‑T分支为T形结构,其分为三个端口,第一端口与U形臂波导的另一个U形臂相连;第二端口为短路面,短路面采用滑动活塞结构,通过滑动活塞结构调节短路面的位置,进而调谐谐振腔的工作频率以及H‑T分支与谐振腔的耦合度;第三端口为H‑T分支的输出端口。本发明峰值功率增益大于等于4,带宽约1MHz,并且该装置的长度缩减了一半,更便于使用。

    阻燃潜伏型快速固化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115160541A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210885035.2

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 本发明属于环氧树脂固化剂技术领域,公开了阻燃潜伏型快速固化剂及其制备方法与应用。该固化剂由含P‑H键的化合物和含活泼N‑H键的咪唑类化合物与双马来酰亚胺化合物进行加成反应制得,合成工艺简单。该固化剂在室温具有良好的潜伏性,储存期可达到60天以上;升温后能快速固化环氧树脂,中温条件下固化时间仅需10‑15分钟左右;得到的环氧固化物具有优良的阻燃性能,固化物的氧指数大于35%,UL‑94测试阻燃等级达到V‑0等级。

    一种电磁聚焦的高增益牛眼天线

    公开(公告)号:CN111244612A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201911087025.9

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种电磁聚焦的高增益牛眼天线,通过馈源与缝隙进行电磁辐射,再通过二维褶皱结构激发SSPPs并实现SSPPs到空间辐射波的转换,改变了表面电流路径,在实现小型化的同时,在远场处具有电磁聚焦效应,从而大大提高天线的增益。增加褶皱结构的圈数,可继续提高天线的增益,该性能使得天线具有更灵活的设计性。天线采用褶皱结构、金属背板和馈源组成,且全部由金属材质构成,易于加工。

    一种高功率容量高增益天线设计方法

    公开(公告)号:CN110416745A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910678279.1

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种高功率容量高增益天线设计方法,设计步骤如下:S1:设定天线工作中心频率,根据天线工作中心频率选择馈电波导;S2:在功分中设计匹配电阻,使电磁波从T型波导一端馈入,平均分为两路;S3:计算T型波导长度,保证恰好电磁波在T型波导中形成驻波,并且在功率最大点设置周期狭缝;S4:设计周期狭缝大小;S5:设计微带天线长度和宽度;S6:整体设计阵面相位,使恰好形成微带Bessel波束;S7:计算分析该天线承受功率容量;S8:计算天线增益,利用CST模拟计算该天线远场增益;S9:计算该天线驻波比,若满足使用需求,则设计完成。本发明方法通过融合缝隙阵天线与微带天线优势特点,为高功率能量提取提供新的方式。

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