一种极高频宽带线性化器设计方法

    公开(公告)号:CN112019181A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010692983.5

    申请日:2020-07-17

    Abstract: 本发明提供一种极高频宽带线性化器设计方法。所述线性化器包括3dB定向耦合器、非线性负载和匹配网络,所述设计方法包括:步骤1、给定线性化器在不同频率处所需的增益补偿量和相位补偿量;步骤2、通过测量得到在不同输入功率下不同频率处的非线性负载的阻抗值,并将所述非线性负载的阻抗值转化为非线性负载的导纳值;步骤3、根据所述非线性负载的导纳值,通过优化方法得到匹配网络在满足步骤1给定的增益补偿量和相位补偿量的条件下所需的端口阻抗值;步骤4、根据所述端口阻抗值设计匹配网络。本发明首次给出了在给定不同频率处增益和相位补偿量的线性化器的设计方法,弥补了之前设计方法不能够对每个频率进行补偿的缺陷。

    无人机飞控模块电波暗室辐射干扰效应等效替代试验系统和方法

    公开(公告)号:CN110907741A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911309491.7

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明提供一种无人机飞控模块电波暗室辐射干扰效应等效替代试验系统和方法。该系统包括:GPS增强转发装置,包括:依次连接的位于电波暗室外的第一GPS接收天线和GPS信号增强器,以及位于电波暗室内的GPS发射天线;和辐射干扰测试装置,包括:位于电波暗室外的信号发生器、功率放大器、定向耦合器和功率计,以及位于电波暗室内的第二GPS接收天线和用于辐照待测无人机飞控模块的堆叠对数周期天线;信号发生器、功率放大器、定向耦合器和堆叠对数周期天线依次相连接,且功率放大器和定向耦合器还分别与功率计相连接;待测无人机飞控模块连接无人机GPS模块和PC端,无人机GPS模块连接第二GPS接收天线,第二GPS接收天线用于接收GPS发射天线的GPS信号。

    基于负离子解吸附过程的高功率微波电子密度分析方法

    公开(公告)号:CN109902331A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201811523385.4

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于负离子解吸附过程的高功率微波电子密度分析方法。本发明在全局模型的基础上,引入负离子解吸附过程,建立了重频脉冲弛豫过程模型,分析自由电子附着、复合以及解吸附过程对重频HPM大气击穿弛豫过程的影响。本发明描述了负离子与高功率微波脉冲作用过程,为建立高功率微波大气击穿电子弛豫过程提供了基础;本发明在全局模型的基础上引入了大气负离子解吸附过程,能够求解电子密度等物理量随HPM脉冲作用时间规律,客观地揭示了HPM大气击穿物理机理;本发明建立的基于负离子解吸附过程的高功率微波电子密度分析方法,给出了重频HPM脉冲持续时间和脉冲间隔电子密度的变化规律,解决了电子弛豫成分多样性和作用过程复杂性分析难题。

    基于负离子解吸附过程的高功率微波电子密度分析方法

    公开(公告)号:CN109902331B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN201811523385.4

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于负离子解吸附过程的高功率微波电子密度分析方法。本发明在全局模型的基础上,引入负离子解吸附过程,建立了重频脉冲弛豫过程模型,分析自由电子附着、复合以及解吸附过程对重频HPM大气击穿弛豫过程的影响。本发明描述了负离子与高功率微波脉冲作用过程,为建立高功率微波大气击穿电子弛豫过程提供了基础;本发明在全局模型的基础上引入了大气负离子解吸附过程,能够求解电子密度等物理量随HPM脉冲作用时间规律,客观地揭示了HPM大气击穿物理机理;本发明建立的基于负离子解吸附过程的高功率微波电子密度分析方法,给出了重频HPM脉冲持续时间和脉冲间隔电子密度的变化规律,解决了电子弛豫成分多样性和作用过程复杂性分析难题。

    一种极高频宽带线性化器设计方法

    公开(公告)号:CN112019181B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202010692983.5

    申请日:2020-07-17

    Abstract: 本发明提供一种极高频宽带线性化器设计方法。所述线性化器包括3dB定向耦合器、非线性负载和匹配网络,所述设计方法包括:步骤1、给定线性化器在不同频率处所需的增益补偿量和相位补偿量;步骤2、通过测量得到在不同输入功率下不同频率处的非线性负载的阻抗值,并将所述非线性负载的阻抗值转化为非线性负载的导纳值;步骤3、根据所述非线性负载的导纳值,通过优化方法得到匹配网络在满足步骤1给定的增益补偿量和相位补偿量的条件下所需的端口阻抗值;步骤4、根据所述端口阻抗值设计匹配网络。本发明首次给出了在给定不同频率处增益和相位补偿量的线性化器的设计方法,弥补了之前设计方法不能够对每个频率进行补偿的缺陷。

    无人机飞控模块电波暗室辐射干扰效应等效替代试验系统和方法

    公开(公告)号:CN110907741B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201911309491.7

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明提供一种无人机飞控模块电波暗室辐射干扰效应等效替代试验系统和方法。该系统包括:GPS增强转发装置,包括:依次连接的位于电波暗室外的第一GPS接收天线和GPS信号增强器,以及位于电波暗室内的GPS发射天线;和辐射干扰测试装置,包括:位于电波暗室外的信号发生器、功率放大器、定向耦合器和功率计,以及位于电波暗室内的第二GPS接收天线和用于辐照待测无人机飞控模块的堆叠对数周期天线;信号发生器、功率放大器、定向耦合器和堆叠对数周期天线依次相连接,且功率放大器和定向耦合器还分别与功率计相连接;待测无人机飞控模块连接无人机GPS模块和PC端,无人机GPS模块连接第二GPS接收天线,第二GPS接收天线用于接收GPS发射天线的GPS信号。

    无人机系统电磁效应的等效试验装置

    公开(公告)号:CN211348636U

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201922283135.4

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本实用新型提供一种无人机系统电磁效应的等效试验装置。该装置包括:包括GPS增强转发模块、干扰源、受试无人机、监测模块和电磁效应数据采集与分析模块;干扰源、受试无人机、监测模块和电磁效应数据采集与分析模块位于室内;GPS增强转发模块用于为受试无人机提供GPS信号;GPS增强转发模块包括位于室外的第一GPS接收天线和GPS信号增强器,以及位于室内的GPS发射天线;第一GPS接收天线、GPS信号增强器和GPS发射天线依次相连接;干扰源用于生成耦合至受试无人机的干扰信号;监测模块用于监测所述干扰源生成的第一干扰信号参数和耦合至所述受试无人机的第二干扰信号参数;电磁效应数据采集与分析模块用于在线实时获取所述受试无人机的无人机效应数据信息。

Patent Agency Ranking