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公开(公告)号:CN114784497A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210471782.1
申请日:2022-04-29
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明公开了一种耐高功率三维频选天线罩结构,结构为三维周期性结构有周期性单元组成,相同的周期性单元按照一定的周期进行排列;其中周期性单元由三级共八层结构组成,材料包括蒙皮、介电材料、低损耗介质;从顶部往里第一层是蒙皮;第二层为介电材料,介电材料两边为低损耗介质;第三层为低损耗介质;第四层为介电材料,介电材料两边为低损耗介质;第五层为低损耗介质;第六层为介电材料,介电材料两边为低损耗介质;第七层为低损耗介质;第八层为蒙皮。本发明通过设计三维介质材料之间的电磁耦合模式,降低带内电磁波的散射损耗,并实现了低插损高带外抑制的频率选择功能,同时能够耐受高功率密度的电磁波照射。
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公开(公告)号:CN114770974A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210306464.X
申请日:2022-03-25
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明公开了一种高耐疲劳电导率可控复合材料隔振器,为螺旋状结构,其特征在于:截面包括内部的单向连续纤维和外部的二维编织套管。本发明还公开了一种高耐疲劳电导率可控复合材料隔振器的制作方法。本发明的隔振器具有高阻尼、高抗疲劳、质量轻、强度高、刚度大、寿命长、电导率可控、抗剪切性能优异的特点。
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公开(公告)号:CN114248519A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111597691.4
申请日:2021-12-24
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: B32B27/30 , B32B27/34 , B32B27/36 , B32B27/18 , B32B27/06 , B32B7/025 , B29C64/118 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , H05K9/00 , C08K3/18 , C08L25/06
Abstract: 本发明涉及一种基于3D打印的层板结构隐身材料及其制备方法,所述层板结构隐身材料由多层热塑性聚合物基吸波层复合而成,各层热塑性聚合物基吸波层通过3D打印机逐层打印得到,各层热塑性聚合物基吸波层电磁参数和厚度可根据层板结构隐身材料隐身性能的需要进行设计。与传统的基于薄层泡沫、玻璃钢等吸波层设计、热压加工而成的层板结构隐身材料相比,本发明提供的层板结构隐身材料各吸波层厚度以及总体厚度更易精确控制,保证力学性能的同时能够获得优异的吸波性能。
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公开(公告)号:CN114106662A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111597712.2
申请日:2021-12-24
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: C09D163/00 , C09D175/04 , C09D5/24
Abstract: 本发明涉及一种超宽频电磁屏蔽涂层材料及其制备方法,所述超宽频电磁屏蔽涂层材料由A组分和B组分组成,其中A组分各成分及质量百分含量如下:树脂基体7.2~39.0%,高导磁粉末@高导电层核壳结构材料40.0~63.0%,分散剂0.5~2.0%,抗沉剂0.5~1.0%,触变剂1.5~5.0%,稀释剂17.0~27.0%;B组分为固化剂。本发明提供的涂层材料兼具优异的低频电磁屏蔽和高频电磁屏蔽效果,同时具有较好的附着力和柔韧性,且随形性好,可满足不同外形尺寸施工要求。
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公开(公告)号:CN111613892B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010607257.9
申请日:2020-06-29
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明公开了一种双边陡带外抑制度频选天线罩复合材料夹层结构,该结构包括由上至下依次设置的第一频选层、第一介质层、第二频选层、第二介质层、第三频选层、第三介质层、第四频选层、第四介质层、第五频选层;九层之间呈紧贴的层状结构;其中:第一频选层、第二频选层、第三频选层、第四频选层、第五频选层为相同周期性排列的铜箔方框,五个铜箔方框表现为五个LC串联谐振电路,第一介质层、第二介质层、第三介质层、第四介质层分别表现为LC串联谐振电路间级联的传输线,通过五个LC串联谐振电路和四个介质层传输线级联组成频选夹层结构传输线等效模型。本发明能够实现频选天线罩的通频带快速过渡到阻带,满足电磁隔离频选天线罩的抑制度要求。
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公开(公告)号:CN111220856B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202010193270.4
申请日:2020-03-18
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明公开了一种窄谱高功率微波电磁环境特征参数测量装置,属于电磁兼容试验领域,由天线将窄谱高功率场强转为功率信号依次输入至衰减模块衰减、带通滤波模块滤波、第一均衡模块均衡及第一功分模块后,分为两路:一路送给第一检波调理电路,另一路经限幅放大模块放大后输出至第二功分模块后,分为两路:一路经第二均衡模块衰减后送入第二检波调理电路,另一路送入第三检波调理电路;然后通过多通道同步采集模块采集各检波调理电路的输出电压数据;进而由控制模块根据采集的电压数据计算得到窄谱电磁环境特征参数。通过本发明可快速准确的测量载波频率、场强幅度、脉冲宽度及脉冲重复周期。
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公开(公告)号:CN112318950A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011200810.3
申请日:2020-11-02
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: B32B3/12 , B32B15/06 , B32B15/092 , B32B15/095 , B32B15/098 , B32B15/18 , B32B15/20 , B32B25/10 , B32B25/20 , B32B27/08 , B32B27/20 , B32B27/34 , B32B27/36 , B32B27/38 , B32B27/40 , B32B27/42 , B32B33/00 , B32B37/02 , B32B38/00 , H01Q17/00 , B32B17/04 , B32B27/04
Abstract: 本发明涉及一种高强度电磁脉冲防护结构材料,其由电磁防护层和覆盖在电磁防护层上下表面的蒙皮层构成,所述电磁防护层由多层点阵结构电磁防护层叠加得到,每层点阵结构电磁防护层由带尖端突起的结构单元呈蜂窝点阵分布得到的点阵结构材料及其上涂覆的电磁吸收损耗涂层组成,并且从上至下各层点阵结构电磁防护层中电磁吸收损耗涂层质量百分含量逐渐增加,呈梯度分布,电磁防护层内部空隙由轻质高透波树脂基增强材料填充。本发明提供的高强度电磁脉冲防护结构材料各电磁防护层厚度/总体厚度在室温固化条件下更易精确控制、电磁吸收性能的可控性更强,同时通过浇注轻质高透波树脂基增强材料提升了材料结构力学性能。
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公开(公告)号:CN111613891B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202010606796.0
申请日:2020-06-29
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明公开了一种雷电防护天线罩夹层结构,该结构包括顶部设置的第一蒙皮层和底部设置的第二蒙皮层,第一蒙皮层和第二蒙皮层之间由上至下依次设置有第一容性频选层、第一介质层、感性分流网络层、第二介质层、第二容性频选层;七层之间呈紧贴的层状结构;其中:雷电防护天线罩夹层结构顶部设置有接雷柱,第一蒙皮层、第一容性频选层、第一介质层上设有穿孔,感性分流网络层上设有铜箔纸;接雷柱依次穿过雷电防护天线罩夹层结构表面的第一蒙皮层、第一容性频选层、第一介质层上的穿孔,与感性分流网络层上的铜箔纸相连。本发明不影响天线辐射性能,且可显著降低雷电冲击下天线罩夹层结构内部的雷电脉冲场强,兼具直击雷和感应雷的防护能力。
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公开(公告)号:CN107979965A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711173783.3
申请日:2017-11-22
Applicant: 中国舰船研究设计中心
CPC classification number: H05K9/0088 , H05K1/0237 , H05K1/0296
Abstract: 本发明公开了一种单元小型化双通带双极化频率选择电磁防护材料结构,包括位于PCB板正面的第一印制电路层、位于PCB板反面的第二印制电路层,以及第一印制电路层、第二印制电路层之间的介质层,第一印制电路层由垂直方向周期性排列无限长的金属折线以及两两金属折线之间周期性排列的周期性单元构成,其中各金属折线的宽度相同;相邻两金属折线之间的周期性单元向右下和左上方向周期性复制,直至相邻两金属折线之间被完全充满;周期性单元向右、向下方式的周期性复制,直至周期性单元充满整个第一印制电路层的平面;第二印制电路层为第一印制电路层旋转90度得到。本发明显著减小频率选择表面的周期单元尺寸,明显提升多阶谐通带的频率下限。
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公开(公告)号:CN104316795A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410571511.9
申请日:2014-10-23
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种射频前端模块电磁脉冲效应测试系统与方法,该系统包括电磁脉冲输入单元、第一定向耦合器、第二定向耦合器、第三定向耦合器、第四定向耦合器、检波器、示波器、第一射频机电同轴开关、第二射频机电同轴开关、射频前端模块、隔直器和矢量网络分析仪。通过使用本系统能够实现一种时域和频域测试快速切换的电磁脉冲效应测试方法,该方案能解决传统基于定向耦合器的电磁脉冲效应测试方法普遍存在的无法监测射频前端模块宽频段传输系数的缺陷,从而增强测试能力,为电磁脉冲效应试验研究提供有力支撑。
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