一种确定紧缩场的不确定度的方法及装置

    公开(公告)号:CN108663665B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201810289348.5

    申请日:2018-04-03

    Inventor: 张良聪 高超

    Abstract: 本发明涉及一种确定紧缩场的不确定度的方法及装置,方法包括:获取紧缩场的静区场的场分布;根据所述静区场的场分布,获取所述静区场的平面波谱;对所述平面波谱进行解析以提取至少一个平面波分量所分别对应的分量参数;获取所述紧缩场的静区场内被测物体的特征参数;根据各个所述平面波分量所分别对应的分量参数以及所述特征参数,确定所述紧缩场的不确定度。通过本发明的技术方案,得到的不确定度能够更为准确的反应紧缩场对测量结果所造成影响的影响程度。

    一种利用旋转二面角修正RCS测量中角误差的方法

    公开(公告)号:CN109388897A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811241453.8

    申请日:2018-10-24

    Abstract: 本发明涉及一种利用旋转二面角修正RCS测量中角误差的方法,包括首先定义交叉极化比,其次计算无角误差时的交叉极化比,再次计算有角误差时的交叉极化比,进而计算系统的角度偏差,最后求取存在角误差时的接收矩阵,反演出真实散射矩阵。该方法解决了利用二面角作为定标体旋转时,角度不能精确对准而引入角度偏差的问题,提高了角度偏差求取精度,提升了极化定标效果。

    一种具有低频高透波率的大型非金属真空罐体

    公开(公告)号:CN110498146B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201910787836.3

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明涉及一种具有低频高透波率的大型非金属真空罐体,包括筒体、左端部封头、右端部封头和支腿,左端部封头固连在筒体左侧,右端部封头固连在筒体右侧,支腿固连在筒体底部,其中,筒体、左端部封头和右端部封头均为回转体,筒体、左端部封头和右端部封头的回转面均为半圆环,筒体的外圈圆弧和内圈圆弧分别与左端部封头以及右端部封头的外圈圆弧和内圈圆弧相切,本发明具有解决真空罐体的透波性和提高罐体的抗屈曲能力的优点。

    一种高温条件下均匀材料电磁参数同轴传输线测量装置

    公开(公告)号:CN109917209B

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN201910251197.9

    申请日:2019-03-29

    Inventor: 张良聪 李宁 王岩

    Abstract: 本发明涉及一种高温条件下均匀材料电磁参数同轴传输线测量装置,所述装置的一实施方式包括:具有内芯和外部导体的同轴传输线和用于加热同轴传输线的加热部件;其中,目标材料的样品被设置在同轴传输线中部,并处于内芯和外部导体之间;同轴传输线的一端与测量仪器的信号发射端口电性连接,另一端与测量仪器的信号接收端口电性连接;所述外部导体包括高导热材料部分和低导热材料部分;在同轴传输线中部的第一邻域内,高导热材料部分的厚度大于低导热材料部分;在同轴传输线端部的第二邻域内,高导热材料部分的厚度小于低导热材料部分。该实施方式能够确保同轴传输线两端具有较低温度,从而不对连接测量仪器的测试电缆造成破坏。

    一种高速等离子体鞘套频谱调制特性测量装置

    公开(公告)号:CN111965435A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010828781.9

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明涉及一种高速等离子体鞘套频谱调制特性测量装置,包括透波模型、发射天线和接收天线,发射天线置于透波模型内,接收天线置于透波模型外部且位于发射天线正下方,其中透波模型位于高焓气流内部,透波模型头部朝向高焓气流的流向,接收天线置于高焓气流外,本发明具有可实现对高速的离子体鞘套频谱调制特性进行测量的优点。

    一种高温条件下均匀材料电磁参数同轴传输线测量装置

    公开(公告)号:CN109917209A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910251197.9

    申请日:2019-03-29

    Inventor: 张良聪 李宁 王岩

    Abstract: 本发明涉及一种高温条件下均匀材料电磁参数同轴传输线测量装置,所述装置的一实施方式包括:具有内芯和外部导体的同轴传输线和用于加热同轴传输线的加热部件;其中,目标材料的样品被设置在同轴传输线中部,并处于内芯和外部导体之间;同轴传输线的一端与测量仪器的信号发射端口电性连接,另一端与测量仪器的信号接收端口电性连接;所述外部导体包括高导热材料部分和低导热材料部分;在同轴传输线中部的第一邻域内,高导热材料部分的厚度大于低导热材料部分;在同轴传输线端部的第二邻域内,高导热材料部分的厚度小于低导热材料部分。该实施方式能够确保同轴传输线两端具有较低温度,从而不对连接测量仪器的测试电缆造成破坏。

    一种具有低频高透波率的大型非金属真空罐体

    公开(公告)号:CN110498146A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910787836.3

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明涉及一种具有低频高透波率的大型非金属真空罐体,包括筒体、左端部封头、右端部封头和支腿,左端部封头固连在筒体左侧,右端部封头固连在筒体右侧,支腿固连在筒体底部,其中,筒体、左端部封头和右端部封头均为回转体,筒体、左端部封头和右端部封头的回转面均为半圆环,筒体的外圈圆弧和内圈圆弧分别与左端部封头以及右端部封头的外圈圆弧和内圈圆弧相切,本发明具有解决真空罐体的透波性和提高罐体的抗屈曲能力的优点。

    基于地平场的非均匀照射不确定度分析方法

    公开(公告)号:CN107102304B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201710249665.X

    申请日:2017-04-17

    Inventor: 张良聪 高超

    Abstract: 公开了基于地平场的非均匀照射不确定度分析方法,包括:S1、分别在两个天线高度条件下获取目标的RCS数据,确定两个天线高度条件下的RCS比;S2、对RCS比进行短时傅里叶变换,提取目标散射中心的高度;S3、根据目标散射中心的高度查询预设的映射关系,确定目标散射中心的非均匀照射误差。本发明通过获取两个不同天线高度条件下目标的RCS数据,基于短时傅里叶变换(Short‑Time Fourier Transform,STFT)的方法直接从RCS数据中提取频域的散射特性;利用数学方法提取出目标散射中心的高度信息,结合地面反射场的几何结构推导出其非均匀照射误差。本发明能够对目标散射中心的入射场强质量进行评估,分析方法简单,结果准确度高。

    一种检测紧缩场反射面性能的方法和装置

    公开(公告)号:CN109471057A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201910006982.8

    申请日:2019-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种检测紧缩场反射面性能的方法和装置,所述方法的一实施方式包括:在紧缩场静区横截面进行采样获取二维电场分布数据;对所述二维电场分布数据进行二维傅立叶逆变换,获得测量信号的平面波谱分布数据;确定电磁波在从采样点到反射面的传播过程中的空间变换函数,并利用所述空间变换函数对所述平面波谱分布数据进行处理,得到反射面的平面波谱分布数据;对所述反射面的平面波谱分布数据进行二维傅立叶变换,得到反射面的二维电场分布数据;依据所述反射面的二维电场分布数据检测反射面性能。该实施方式能够获取反射面的二维电场分布数据从而有效检测紧缩场反射面的性能。

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