基于HPM效应数据的自适应波形调控系统装置及其方法

    公开(公告)号:CN118759469A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410738452.3

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明提供了基于HPM效应数据的自适应波形调控方法及其系统装置,在高功率微波发射后,根据目标探测识别模块态势感知能力,形成靶目标类别的实时判定;然后实时调用该靶目标的典型效应物的高功率微波效应数据,进而调整高功率辐射源的频率、幅值、脉冲宽度和重频等发射参数,以完成对靶目标的高效耦合,提高对靶目标的作用效果,实现不同目标进行精准打击;根据不同的目标调用高功率微波效应数据库生成针对性的波形参数,灵巧调控高功率微波发射波形,提升了高功率微波系统的多种类目标攻击能力,实现了单一高功率微波源覆盖多类靶目标的功能;通过随时更新目标特征数据库和目标高功率微波电磁效应数据库,便于扩展和推广应用。

    一种面向分布式可移动电磁脉冲空间发射相参合成方法

    公开(公告)号:CN118091563B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410218776.4

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种面向分布式可移动电磁脉冲空间发射相参合成系统的相参参数分析、测试与调控方法,属于特征是脉冲宽度、间隔、位置、频率或时序的脉冲处理技术领域,将合成效率的影响因素归纳为空间对准误差、脉冲触发时刻误差、极化方向误差、时空相位误差四个方面,完成了对合成效率的定量表征;列出了电磁脉冲空间分布式发射相参合成的相参参数测试方法和测试系统组成,无需移动靶标、场分布扫描架等复杂测试装置;列出了合成效率测试与调控方法,通过发射参数调控与时域波形的实时对比,以较为简便的方式实现移动式平台的发射相参。利用本发明,在3个发射源的空间发射相参合成试验中,可实现90%以上的相参合成效率。

    一种应用于磁控管的U形微波脉冲压缩装置

    公开(公告)号:CN115249603B

    公开(公告)日:2024-08-27

    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。

    一种应用于小型高功率系统的放大器宽带输出电路

    公开(公告)号:CN118508893A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410738443.4

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明提供了一种应用于小型高功率系统的放大器宽带输出电路,在多注速调管的输出谐振腔与标准输出波导之间插入多个无源电抗网络组成滤波器加载多间隙输出电路,使输出腔间隙的作用阻抗在尽可能宽的频带内达到放大器要求的数值,实现了展宽大功率速调管放大器的输出带宽的功能。本发明的三间隙输出腔加载三级滤波器使输出电路的特性阻抗比单间隙的放大器提升了2.5倍以上、相对带宽10%以上;将间隙电压降低为单间隙腔电压的三分之一,减少了高频击穿的可能性,降低了高压打火风险,实现了大功率微波的稳定输出;本发明与射频传输部件的兼容适配性高,应用于高功率微波系统设计中可有效降低温漂、驻波比恶化等功率反射风险,提升系统可靠性。

    基于运动平台的分布式电磁场空间功率合成方法

    公开(公告)号:CN118432658A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410465405.6

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于运动平台的分布式电磁场空间功率合成方法,属于使用辐射场的无线电传输系统技术领域,包括:基于合成效率影响因素的理论计算和分析得到典型场景中,对合成效率影响的关键参数;构建典型场景中合成要素和合成效率的数据库;基于构建的数据库对基于强化学习的多源多平台协同控制模型进行训练;基于训练后的控制模型实现分布式电磁场空间功率合成的协同控制实施。通过本发明可以实现电磁场在自由空间中的高效合成与叠加,解决电磁波干扰拒止设备的作用距离与小型化无法兼顾的问题;通过强化学习运动平台和发射天线的位姿调整,以及微波源的输出相位和脉冲时延控制策略,解决搭载运动平台时无法保证合成效率的问题。

    一种高接收效率的分布式空间合成无线传能系统

    公开(公告)号:CN118074362A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410365937.2

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种高接收效率的分布式空间合成无线传能系统,通过增加接收阵列天线单元处的能量分布,减小天线单元间隙的能量损耗,可提升能量接收效率。该系统包括能量发射端、测试能量接收端、实际能量接收端、微波传输距离调节机构、控制计算终端。该系统中控制计算终端通过测试能量接收端的测量结果绘制能量接收位置的电磁场分布图,根据电磁场分布图中干涉条纹间距与接收阵列天线单元间距的差异得到发射天线间距调整量和/或微波传输距离调整量,进而微波传输距离调节机构调节微波传输距离,能量发射端调节发射天线间距,使干涉条纹间距与接收阵列天线单元间距相同,此时用实际能量接收端替换测试能量接收端,即能获得最大能量接收效率。

    面向多动态目标无线传能的快速时间反演算法及生成装置

    公开(公告)号:CN114039689B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202111207979.6

    申请日:2021-10-18

    Abstract: 本发明提供了面向多动态目标无线传能的快速时间反演算法及生成装置,以时分复用的模式控制多目标传能,以射频混频的形式实现相位共轭,基于外差混频的方向回溯阵列,实现了基于相位共轭进行无线传能,以及多动态目标无线传能的自适应跟踪。本发明的技术要点包括基于时分复用的模式控制、导航信号发射接收、相位共轭信号处理以及速调管放大等主要技术。本发明基于时分复用与相位共轭进行无线传能,解决了点对多点的运动目标传能问题,可应用于中低速移动目标的微波无线传能系统。本发明通过转发天线单元接收到任意方向的来波且满足相位共轭原理,对任意方向的来波进行回溯,原理简洁,方案简单高效,有较强的工程实用性。

    一种面向大功率微波源的柔性高压电源系统

    公开(公告)号:CN116317670A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310360191.1

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 本发明提供了一种面向大功率微波源的柔性高压电源系统,通过采用基于分立式电气器件的柔性电源架构,实现电源‑微波源系统的共形设计,有效提升电源系统的整体功率密度至44.4kW/m3;根据高功率微波设备实际使用需求采用基于功能分区的电源结构布局方案,提高了系统的可测试性、可维修性;采用高效两级稳压控制方案,实现输出电压的稳定度达到0.01%;实现了高效率、高功率密度、高输出稳定度、与总体系统共形的高压电源功能。本发明输出高电压有效驱动高功率微波源产生高功率微波,解决了现有高功率微波武器装备体积大、功率密度不高,测试性、维修性较差,且输出稳定度难以保证的问题,适用于脉冲功率电源的应用领域。

    面向非共轴微波随动打击系统的标校方法、应用和设备

    公开(公告)号:CN114397632A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111600206.4

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种面向非共轴微波随动打击系统的标校方法、应用和设备,至少包括接收天线、和设置在微波打击设备发射天线上的网络摄像头;通过调整发射天线转台角度,采集最大接收功率判定波束指向,并利用加装在发射天线处的网络摄像头标定波束方向,再利用标定查表的方式实现跟踪设备对打击设备的引导;通过高精度卫星定位设备和倾角仪测量各个设备的空间位置和倾斜角度,再利用坐标转换公式实现探测预警设备对跟踪设备的引导。本发明针对微波发射波束不可见且没有接收反馈、非理想系统带来的各类误差难以准确测定等难点,可有效提升微波随动打击系统的跟瞄流程优化效率和跟踪设备对微波打击设备的引导精度,提升打击精度和系统效能。

    一种具有无定形碳壳的电磁吸波复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113388365A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110603922.1

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明涉及一种具有无定形碳壳的电磁吸波复合材料及其制备方法,所述电磁吸波复合材料为核壳结构,内部为均匀包裹着磁性金属颗粒的碳基体,外层为无定形碳层。本发明提供的具有无定形碳壳的电磁吸波复合材料具有优异的介电损耗、磁损耗和阻抗匹配性能,在保证宽吸波带宽(大于4GHz),强吸收(最大反射损耗低于‑30dB)的同时,做到了低密度(密度低于0.5g/cm3),满足电磁吸波材料对“薄、轻、宽、强”的要求,既可应用于民用电磁防护设备领域,也可应用于隐身军用设备领域。

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