一种高强辐射场中设备自适应电磁辐射抑制方法

    公开(公告)号:CN119545769A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411520169.X

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种高强辐射场中设备自适应电磁辐射抑制方法,具体步骤包括:建立外部平面波照射下的电子设备模型;设置平面波强度,获得电子设备模型内腔的场强分布;根据电子设备模型内腔的场强分布,确定屏蔽电磁效应薄弱点;建立包括若干呈阵列排布的缝隙谐振贴片的能量选择表面结构;将所述能量选择表面结构设置在屏蔽电磁效应薄弱点所在的表面上,建立能量选择表面防护结构模型;将能量选择表面防护结构模型中屏蔽电磁效应薄弱点处场强与防护需求进行对比,判断能量选择表面结构是否满足防护需求。

    一种用于HIRF试验的高电平试验系统及试验和验证方法

    公开(公告)号:CN112114218B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202011002095.2

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 一种用于HIRF试验的高电平试验系统及试验和验证方法,高电平试验系统包含多个布置在测试区域内的发射天线,连接发射天线的射频源,设置在测试区域内的采集装置,连接采集装置的信号接收单元,以及系统状态监测装置。利用高电平试验系统进行高电平扫频测试,获得高电平扫频测试的异常频点,利用低电平等效试验系统在与高电平扫频测试同样的频点进行低电平扫频测试,获得低电平扫频测试的异常频点,对比高电平扫频测试的异常频点和低电平扫频测试的异常频点,验证高电平试验结果。本发明实现了高电平的地面模拟试验,并完成了高低电

    一种箔条静电荷电特性测试方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116008684A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211558355.3

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明提供一种箔条静电荷电特性测试方法,其包含:步骤S1:搭建外场条件下箔条静电荷电特性试验系统;步骤S2:根据箔条静电荷电特性试验系统,建立三维坐标系;步骤S3:箔条发射模块远程控制箔条弹发射,所述静电监测模块和辅助监测模块同步开展测试记录;步骤S4:测量获取箔条的发射初始状态、扩散状态及飘落状态的静电场信息和运动轨迹;步骤S5:分别选取箔条发射初始状态、扩散状态及最终飘落状态阶段对应的一个典型轨迹坐标点;步骤S6:获取不同位置坐标下的静电场测试结果,建立位置坐标‑静电场矩阵;步骤S7:计算获取箔条的静电荷电特性。本发明可以直接获取箔条在发射后不同阶段的静电荷电量信息,为抗箔条干扰的性能分析提供数据。

    太赫兹频段目标全极化雷达散射截面测量系统

    公开(公告)号:CN115656987A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211261534.0

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹频段目标全极化雷达散射截面测量系统,包含:激光源,与所述激光源光路连接的太赫兹产生模块、延迟模块以及太赫兹探测模块;所述太赫兹产生模块包含太赫兹发射天线和天线支架,所述太赫兹发射天线安装在所述天线支架内并可旋转,所述太赫兹探测模块包含太赫兹探测器和探测器支架,所述太赫兹探测器安装在所述探测器支架内并可旋转。太赫兹发射天线及太赫兹探测器的旋转不会对系统光路结构产生影响,通过旋转太赫兹发射天线和太赫兹探测器的角度即可实现目标雷达散射截面的全极化测量。

    一种特征结构散射特性计算方法

    公开(公告)号:CN113742937A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111075284.7

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 一种特征结构散射特性计算方法,包含:步骤S1、建立特征结构的有限大阵列,根据计算规模选择低频算法;步骤S2、获取与入射方向关于特征结构法线方向对称的反射方向上距离特征结构表面固定倍数波长的位置上的反射电场;步骤S3、根据反射系数的定义,结合步骤S2中获取的反射电场计算得出特征结构的近似反射系数;步骤S4、利用步骤S3中得到的近似反射系数,采用基于特征反射系数的弹跳射线法仿真计算特征结构的散射特性。本发明可以高效计算并精确仿真难以求解的电大尺寸特征结构单元的反射系数问题。

    一种提高屏蔽效能的矩形开孔金属腔体

    公开(公告)号:CN109640608B

    公开(公告)日:2020-06-23

    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。

    一种飞行航路HIRF环境数据采集与处理的系统及方法

    公开(公告)号:CN110441618A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910832485.3

    申请日:2019-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种飞行航路HIRF环境数据采集与处理的系统及方法,采用不同频段的小型接收天线对飞机运行各阶段时的HIRF环境数据进行连续快速采集,采集的数据经信号频谱仪中内置的实时分析模块对频段范围内的HIRF环境数据进行时域连续采样和实时处理,获得舱室内采集HIRF环境数据的包络曲线,试验机降落后测试获取试验机客舱的屏蔽衰减特性,根据舱室内的包络曲线和屏蔽衰减特性,反推回试验机外部航路的真实HIRF环境值。该方法能够实现我国领空航路HIRF环境数据的自主获取,有效提高试验评估的有效性,同时可用于飞机级HIRF试验中低电平到高电平的数据外推处理。

    一种舱室结构下复合材料电磁参数提取方法

    公开(公告)号:CN109657277A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811391862.6

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 一种舱室结构下复合材料电磁参数提取方法,包含:S1、建立复合材料的均匀化计算模型;S2、对复合材料在舱室结构下的屏蔽效能与相变系数进行测试;S3、复合材料在舱室结构下的电磁参数提取;具体包括:S31、通过拟合得到复合材料等效相对介电常数的初始值以及等效电导率初始值;S32、通过仿真计算得到复合材料在舱室结构下的各频点的屏蔽效能;S33、当全部频点的屏蔽效能均满足精度要求时,确定相对介电常数初始值和电导率初始值为舱室结构下的复合材料电磁参数,否则以一定步长修正电磁参数重新进行仿真计算直至满足精度要求。本发明模拟复合材料舱室环境,电磁参数提取精度高,为航空航天器复合材料电磁防护设计的仿真电参数输入提供有效基础。

    一种高温混合气体红外辐射特性快速计算方法

    公开(公告)号:CN113723011B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202111059833.1

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明提供一种高温混合气体红外辐射特性快速计算方法,包含步骤:S1、选取径向基神经网络的输入变量、输入变量空间及输出变量;S2、在输入变量空间内选取样本点,构建样本集A;S3、基于样本集A,构建训练集M;S4、基于训练集M,训练径向基神经网络,生成待评估的高温混合气体吸收系数快速计算模型;S5、对待评估的高温混合气体吸收系数快速计算模型进行精度和效率测试评估。本发明针对现有技术的不足,将径向基神经网络模型引入高温混合气体辐射特性计算领域,提供了一种新思路;同时,采用改进的自适应聚类方法,优化径向基函数宽度和中心,提高了算法的精度,并相对于传统逐线法,降低了计算复杂度,计算效率更高,具有较好的实用性。

    一种缩比飞机表面沉积静电分布地面验证方法

    公开(公告)号:CN114162346B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202111484765.3

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明提供一种缩比飞机表面沉积静电分布地面验证方法,用于通过地面试验的方式获取待测飞机表面不同位置处的沉积静电分布特性,包含步骤:S1:基于待测飞机,在计算机仿真系统中建立缩比飞机计算机仿真模型,并进行缩比飞机表面沉积静电分布的计算机仿真计算和验证,生成经验证的缩比飞机计算机仿真结果;S2:基于缩比飞机计算机仿真模型,制作缩比飞机实体模型,并搭建地面试验环境;S3:基于地面试验环境,实施地面试验,获取地面试验结果;S4:基于经验证的缩比飞机计算机仿真结果,对比验证地面试验结果。本发明可在一定程度上替代飞机飞行试验,解决了飞机飞行试验费时费力费钱的弊端,为飞机的静电防护设计和安全性评估提供了有效验证手段。

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