宽带天线超宽带电磁脉冲响应快速准确预测方法

    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

    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。

    船载共面布置平面阵天线间电磁耦合的抑制方法

    公开(公告)号:CN103151614A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310056637.8

    申请日:2013-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种船载共面布置平面阵天线间电磁耦合的抑制方法,包括以下步骤:确定共面布置平面阵天线的电磁耦合参数;判断共面布置平面阵间电磁耦合是以直射电磁波耦合为主,还是以共面布置条件下的表面波耦合为主,或是直射电磁波耦合与表面波耦合并重;共面布置平面阵间电磁耦合以表面波耦合为主时,在平面阵间铺设一波纹结构,波纹结构的上端与平面阵面同高;或,共面布置平面阵间电磁耦合是直射电磁波耦合与表面波耦合并重时,平面阵间铺设一波纹结构,波纹结构的下端与平面阵面同高。本发明波纹结构布置简单,灵活多变,适合以表面波耦合为主或直射电磁波耦合与表面波耦合并重的情况下的电磁耦合抑制。

    一种适用于不同形状波导方向图计算的面激励方法

    公开(公告)号:CN102411676A

    公开(公告)日:2012-04-11

    申请号:CN201110337051.X

    申请日:2011-10-31

    Abstract: 本发明提供一种适用于不同形状波导方向图计算的面激励方法:1)根据波导横截面形状而设置对应形状的激励面;2)将激励面划分为均匀的二维网格,每个网格的中心为等效电偶极子源和磁偶极子源的位置;3)激励面上的电磁场为波导内传播电磁波的主模式,根据等效原理得到激励面上所有等效电偶极子源的电流和所有等效磁偶极子源的磁流;4)对波导表面利用三角形面元进行网格剖分,得到所有等效源产生的辐射场作为波导表面的激励场;根据波导表面边界条件建立电场积分方程,用矩量法求解方程得到波导表面的感应电流;5)根据感应电流计算波导的散射方向图。本方法实现对任意结构、不同形状波导的激励,无需对波导的形状选择不同方法进行激励。

    腔体结构周围电磁环境强度的判别方法

    公开(公告)号:CN101819237B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201010146093.0

    申请日:2010-04-08

    Abstract: 本发明提供了一种腔体结构周围电磁环境强度的判别方法,依照船舶设计方案,在商用电磁场仿真软件中建立船舶平台,依据电磁学理论根据辐射天线周围近远场关系式,构建了其与散射体和辐射天线的各项参数之间的相关性,从而初步判别出腔体在辐射天线工作频率的短波全频段范围内位于辐射天线的何种场区;若腔体一部分处于远场区、另一部分处于近场区,则再根据出现腔体电磁效应的频率,进一步判断此时腔体所处辐射天线的场区。本发明对强辐射源周围由敏感设备构成的腔体结构附近电磁环境强度进行预估,为敏感设备电磁安全性设计和电磁防护设计提供参考依据。

    雷达天线电磁干扰抑制遮挡装置

    公开(公告)号:CN1924608B

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200610124538.9

    申请日:2006-09-15

    Abstract: 本发明涉及一种抑制雷达天线电磁干扰的遮挡装置,属于电磁兼容领域。它包括基座和安设在基座上的锅状雷达天线及馈源,其特征在于在锅状雷达天线口径边缘的两侧对称设置片形金属遮挡板,金属遮挡板的板面与锅状雷达天线的口径面相互垂直,金属遮挡板由安设在基座上的非金属支撑架支撑。本发明将金属遮挡板设置在雷达天线的侧向,形成雷达天线旁瓣抑制装置,其有益效果在于:1.能有效遮挡雷达天线旁瓣的有害电磁辐射对其它设备的干扰,同时也可抑制其它雷达和电子设备的电磁辐射对雷达自身的干扰,从而提高雷达的工作性能。2.无需改动雷达天线的外形和内部电路,结构简单,制作成本低,使用性能灵活可靠,也便于安装和使用。

    舰面复合电磁环境的实验室模拟方法

    公开(公告)号:CN101661686A

    公开(公告)日:2010-03-03

    申请号:CN200910272122.5

    申请日:2009-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种舰船复合电磁环境的实验室模拟方法,根据能量守恒定律,对现有的基于缩尺船模技术的单个辐射源电磁环境预测方法进行改进,充分利用了虚拟仪器技术同时控制多套信号辐射装置,实现多天线以不同的频率同时工作,获取了舰面复合场的电磁环境分布特性。本发明能够对多个辐射源工作时的电磁环境分布特性进行预测;采用相对较小的功率,在实验室条件下模拟了先前获取的实船电磁环境,大大节省了功率放大器的投资;为检验待测装备在复杂电磁环境下的作战效能提供了测试手段和方法。

    一种绝缘衬底上高精度纳米光学天线的加工方法

    公开(公告)号:CN118422144A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410524535.2

    申请日:2024-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种绝缘衬底上高精度纳米光学天线的加工方法,包括:S1、清洗绝缘衬底;S2、在所述绝缘衬底上生长ITO薄膜;S3、在所述ITO薄膜上金属薄膜;S4、利用聚焦离子束系统,在所述金属薄膜表面刻蚀出若干V型结构,形成V型天线阵列;S5、在所述V型天线阵列表面溅射介质薄膜;S6、在所述介质薄膜表面溅射沉积所述金属薄膜;S7、循环执行S4~S6,直至得到所需的多层结构。本发明通过在绝缘衬底上生长ITO薄膜,实现了采用聚焦离子束对绝缘衬底的刻蚀加工,提高了制备得到的纳米光学天线与电磁波的耦合效率。

    一种微型三维光学电场传感系统

    公开(公告)号:CN116298557A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310239820.5

    申请日:2023-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种微型三维光学电场传感系统,包括可调谐光纤激光器、1×3光纤耦合器、三维电场探头、光电探测器以及示波器;其中可调谐光纤激光器通过光纤与1×3光纤耦合器连接,1×3光纤耦合器通过光纤与三维电场探头连接,三维电场探头通过光纤与光电探测器连接,光电探测器通过电缆与示波器连接;其中三维电场探头包括x/y/z向电场传感器以及用于封装的外壳;x/y/z向电场传感器均包括一对光纤自聚焦透镜以及设置于两个光纤自聚焦透镜之间的电场传感探头,x/y/z向电场传感器在外壳中的姿态相同,x/y/z向电场传感器的电场传感探头的电场敏感方向分别为x向、y向、z向。该系统的三维电场探头体积微小,测量不受电磁影响,频率响应范围宽、动态范围大。

    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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