一种基于结构化网格的目标粗糙表面生成方法

    公开(公告)号:CN113763565A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111074081.6

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明提供一种基于结构化网格的目标粗糙表面生成方法,包括:步骤S1、建立确定起伏高度、确定相关长度的功率谱密度函数的粗糙面模型;步骤S2、对目标的模型开展结构化网格剖分,计算每个点处的法向矢量;步骤S3、根据结构化网格的特点,获取点坐标之间的关联关系,形成点坐标关联关系矩阵;步骤S4、选取结构化网格的参考点,计算所有点坐标在其相应表面上与参考点之间的沿两个网格节点编号方向上的相对距离;步骤S5、以粗糙面模型为基础数据,采用拉格朗日插值方法计算曲面上每个点的起伏,沿法向矢量方向与目标的结构化网格矢量叠加形成目标粗糙表面。本发明生成的目标粗糙表面包含完整的粗糙面信息,保证了生成方法的精确性和有效性。

    低电平扫掠电流的高强辐射场效应试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN109655671B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201811392993.6

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 一种低电平扫掠电流的高强辐射场效应试验系统及试验方法,采用标定装置进行外场条件下试验系统的试验前标定,移除标定装置,在飞机进入场地前,完成低电平扫掠电流试验前的校准,将飞机置于测试区域,完成不同照射角度下飞机内部不同线缆束的低电平扫掠电流试验,完成安全防护性能的评估。本发明可解决在中低频段采用低电平扫掠电流方式进行飞机HIRF试验时,涉及测试设备多、测试过程繁琐,导致整个试验系统和链路易于出错的问题,缩短系统调试和整改时间,节约飞机试验成本,确保飞机HIRF试验的精度,为飞机中低频段的高强辐射场效应的防护设计和安全性评估提供试验手段。

    低电平直接驱动的高强辐射场效应试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN109655670B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201811391843.3

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 一种低电平直接驱动的高强辐射场效应试验系统及试验方法,射频源产生低频段的低电平扫频信号注入飞机机体,电流模拟回路形成电流注入回路,使得飞机机体表面产生电流分布,模拟平面波照射飞机,信号采集装置采集飞机机体的机内感应电流,信号传输装置将测试得到的机内感应电流传输给信号处理装置,信号处理装置将机内感应电流与设计阈值进行对比进行性能评估。本发明可解决由于飞机低频段高强辐射场能量直接耦合至飞机内部线束较弱,高频段的扫描场测试方法不适用的问题,为飞机低频段的高强辐射场效应的防护设计和安全性评估提供试验手段。

    一种多铺层碳纤维复合材料的宽频段电磁参数获取方法

    公开(公告)号:CN112364524A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011363512.6

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种多铺层碳纤维复合材料的宽频段电磁参数获取方法,包括:步骤1:构建多铺层碳纤维复合材料的电磁仿真模型,并计算窄频段的传输系数;步骤2:根据窄频段的传输系数,进行逐点优化计算,获得窄频段电磁特性;步骤3:根据窄频段电磁特性,对多铺层碳纤维复合材料的宽频段进行均匀化拟合计算,获得宽频段电磁参数,实现了多铺层碳纤维复合材料的宽频段电磁参数的获取。此发明解决了传统复合材料电磁防护试验强度大、耗费物力财力的问题,采用窄频段的传输系数反演获取复合材料宽频段的电磁特性,为电磁防护设计的电基础特性输入提供了新的思路,有效减少了试验数量,降低了试验成本,加快了产品研制的进度。

    一种基于人工智能的电磁环境效应分析方法

    公开(公告)号:CN109655672B

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN201811511128.9

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于人工智能的电磁环境效应分析方法,在时域有限差分体系下,开展低频中等电尺寸复杂目标的电磁环境效应分析,结合人工智能手段开展典型目标的离线模型学习,然后利用Maxwell正向建模开展在线学习,给出电磁场空间特性分析。本发明适应性强,方法新颖,极大地提高了电磁环境效应的计算效率,为研究复杂结构/材料目标电磁散射特性分析提供了有效技术手段。

    一种非刚体目标电磁特性模拟测试方法

    公开(公告)号:CN111856425A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010751009.1

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种非刚体目标电磁特性模拟测试方法,包括:将待测目标安装在振动机构上;启动所述振动机构;搭建时域电磁测量系统,所述时域电磁测量系统用于发出测量信号及接收待测目标的回波信号;根据所述振动机构的振动周期,设置示波器采样点数和存储波形长度,在匹配参数下实现单个振动周期内能够记录设定数量的回波信号;对测试数据进行时频数据分析,提取所述待测目标的多普勒信号和微多普勒信号;利用时域宽带电磁散射特性测量方法获取非刚体目标振动电磁动态回波,在暗室环境下地面模拟测量获取目标弹性形变引起的微多普勒信号,为基于回波模型的目标运动参数反演和识别提供了有效数据依据和理论支撑。

    一种小型基站电磁干扰识别方法

    公开(公告)号:CN106533591B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201611100019.9

    申请日:2016-12-02

    Abstract: 一种小型基站电磁干扰识别方法,建立典型信号/典型器件的电磁频谱表征数理模型,对典型信号/典型器件的电磁频谱特征进行量化表征,构建电磁频谱特征量化表征集合,基于典型信号/典型器件的电磁频谱特征量化表征集合,建立小型基站的电磁频谱特征量化表征集合,根据小型基站的电磁频谱特征量化表征集合与典型信号/典型器件的电磁频谱特征量化表征集合的匹配程度,识别小型基站的电磁干扰信号类型。本发明能够快速定位电磁干扰源头,提高电磁兼容设计效率,抑制干扰,满足民用电磁兼容标准。

    低电平扫掠电流的高强辐射场效应试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN109655671A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811392993.6

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 一种低电平扫掠电流的高强辐射场效应试验系统及试验方法,采用标定装置进行外场条件下试验系统的试验前标定,移除标定装置,在飞机进入场地前,完成低电平扫掠电流试验前的校准,将飞机置于测试区域,完成不同照射角度下飞机内部不同线缆束的低电平扫掠电流试验,完成安全防护性能的评估。本发明可解决在中低频段采用低电平扫掠电流方式进行飞机HIRF试验时,涉及测试设备多、测试过程繁琐,导致整个试验系统和链路易于出错的问题,缩短系统调试和整改时间,节约飞机试验成本,确保飞机HIRF试验的精度,为飞机中低频段的高强辐射场效应的防护设计和安全性评估提供试验手段。

    一种提高屏蔽效能的矩形开孔金属腔体

    公开(公告)号:CN109640608A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811251789.2

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 本发明提供一种提高屏蔽效能的矩形开孔金属腔体。该金属腔体包含:一个矩形开孔,可位于所述金属腔体的任意面,开孔的中心与其所在腔体面的中心重合,开孔的上下两条边均平行于地面,开孔的厚度等于金属腔体壁的厚度;金属网,与开孔尺寸相等,安装在矩形开孔处;两个吸波介质片,一个安装在开孔相对面的内壁,另一个安装在与开孔面相邻接的4个面的其中任意一个面的内壁。通过给矩形开孔的金属腔体在开孔处安装金属网,及在腔体内壁安装吸波介质片的方法,提高了金属腔体内部场强损耗,降低了金属腔体谐振效应对屏蔽效能的影响,从而金属腔体在高频和低频段的屏蔽效果均有较大提升。

    一种用于开孔式负载阻抗测试系统及其方法

    公开(公告)号:CN109633273A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811453658.2

    申请日:2018-11-30

    CPC classification number: G01R27/02 G01R1/0408 G01R35/005

    Abstract: 本发明公开了一种用于开孔式负载阻抗测试系统及其方法,该系统包括:矢量网络分析仪和接口转换装置,矢量网络分析仪通过连接线缆与接口转换装置相连,接口转换装置连接于待测的开孔式负载;其中接口转换装置包括同轴线连接部分、金属探针部分,和设置于同轴线连接部分与金属探针部分之间的过渡区域,金属探针部分设有第一金属探针和第二金属探针;第一金属探针一端连接于开孔式负载,另一端连接于同轴线连接部分的内芯;第二金属探针一端连接于开孔式负载,另一端连接于同轴线连接部分的金属外壁。

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