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公开(公告)号:CN103323682A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310218837.9
申请日:2013-06-04
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明公开一种低电平扫描场的高强辐射场测试系统,该系统包含:控制及数据处理模块;高强辐射场模拟信号源,其电路连接控制及数据处理模块,用于产生并输出高强辐射场模拟信号;低频场强辐射阵列,其分别电路连接控制及数据处理模块与高强辐射场模拟信号源,用于接收高强辐射场模拟信号源输出的高强辐射场模拟信号并在待测区域内产生均匀分布的场强;多通道接收设备,其电路连接控制及数据处理模块,探测待测区域内的场强并传输至控制及数据处理模块。本发明能够对航天航空器等目标开展整机级低电平扫描场测试,获得HIRF条件下航天航空器等目标的屏蔽性能等防护性能的参数,也可用于汽车、轨道交通等在强电磁环境下的防护性能验证测试。
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公开(公告)号:CN113608175B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202110885064.4
申请日:2021-08-03
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 一种基于量子级联的RCS测量收发系统,用于测量待测目标的雷达散射截面,包括光源、本振光路、信号光路和检测组件;所述本振光路包括本振参考光路和本振测量光路;所述信号光路包括信号参考光路和信号测量光路;所述信号测量光路包含紧缩场,所述待测目标设置在紧缩场中;由光源发射的光信号通过上述光路可分别得到本振参考光、本振测量光、信号参考光和信号测量光,并分别馈入检测组件;所述检测组件对接收到的本振参考光、信号参考光进行混频,对接收到的本振测量光、信号测量光进行混频,并对混频后的信号进行分析得到待测目标的RCS信息。本发明可实现待测目标RCS的高灵敏度测量,具有体积小、光路结构简单、静区尺寸大的优点。
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公开(公告)号:CN113608175A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110885064.4
申请日:2021-08-03
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 一种基于量子级联的RCS测量收发系统,用于测量待测目标的雷达散射截面,包括光源、本振光路、信号光路和检测组件;所述本振光路包括本振参考光路和本振测量光路;所述信号光路包括信号参考光路和信号测量光路;所述信号测量光路包含紧缩场,所述待测目标设置在紧缩场中;由光源发射的光信号通过上述光路可分别得到本振参考光、本振测量光、信号参考光和信号测量光,并分别馈入检测组件;所述检测组件对接收到的本振参考光、信号参考光进行混频,对接收到的本振测量光、信号测量光进行混频,并对混频后的信号进行分析得到待测目标的RCS信息。本发明可实现待测目标RCS的高灵敏度测量,具有体积小、光路结构简单、静区尺寸大的优点。
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公开(公告)号:CN108051668B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201711269789.0
申请日:2017-12-05
Applicant: 上海无线电设备研究所
Inventor: 武亚君
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种飞机机舱内PEDs的辐射发射干扰模拟和校准的试验方法,包含以下步骤:S1、根据标准,制定模拟的飞机机舱内PEDs辐射发射干扰信号的有效全向辐射功率或电场强度;S2、建立辐射发射干扰信号的模拟系统,利用该模拟系统生成并辐射发射飞机机舱内PEDs的辐射发射干扰信号;S3、对模拟生成的飞机机舱内PEDs的辐射发射干扰信号进行校准,达到预期制定的有效全向辐射功率或电场强度。本发明适用于各种类型商用飞机的PEDs辐射发射干扰的前门耦合和后门耦合干扰测试评估中的PEDs辐射发射干扰信号的模拟和校准。
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公开(公告)号:CN111504953A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010333423.0
申请日:2020-04-24
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01N21/49
Abstract: 本发明提供了一种太赫兹时域光谱目标三维散射成像测量方法,主要基于ISAR转台成像原理,利用二维旋转目标太赫兹时域光谱散射信息进行目标三维散射成像测试,获取目标不同方位角、俯仰角的时域幅相信号,再通过频域成像数据筛选和THz图像重建数据处理算法获取目标散射三维图像。本发明提供的太赫兹时域光谱目标三维散射成像测量方法,有别于常规的太赫兹时域光谱点扫描成像,将太赫兹时域光谱发射波束全照射目标,测试目标尺度可达到10cm,比常规的1cm~2cm样品大。通过本发明提供的测量方法测试目标反射的太赫兹时域脉冲信号,获得目标的多光谱成像信息和高分辨三维散射中心,解决目标特性研究和识别问题。
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公开(公告)号:CN107764416B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710979597.2
申请日:2017-10-19
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01J9/00
Abstract: 本发明公开了一种时域太赫兹波束相位分布的测量方法,太赫兹波束从发射端z轴方向传播,该方法包含如下步骤:S1,设于第一传播距离z1且垂直于z轴的平面上为xy z1平面,在xy z1平面上设置一金属平板;S2,金属平板从太赫兹光束外侧逐渐遮挡,记录下在不同位置上的太赫兹时域光谱信号,直至将太赫兹波束完全遮挡;S3,设于第二传播距离z2且垂直于z轴的平面上为xy z2平面,所述的金属平板置于xy z2平面,并重复步骤S2;S4,求取出太赫兹波束在第一传播距离z1和第二传播距离z2处的各个频点的光强分布,最后根据z1和z2的间距计算出太赫兹波束在xy z1平面和xy z2平面上的相位分布。
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公开(公告)号:CN109407420A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811245674.2
申请日:2018-10-24
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G02F1/1343 , G02F1/137 , G02F1/1333
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹蓝相液晶光栅结构及其制作方法,该结构包括:上基板、下基板、上电极层、下电极层以及蓝相液晶;下基板与上基板相对错位设置;上电极层置于上基板之下;下电极层置于下基板之上;蓝相液晶置于上电极层与下电极层之间;其中,上电极层与下电极层相对错位设置,上电极层与下电极层之间形成电场驱动蓝相液晶。本发明的上电极层和下电极层是透明导电聚合物材料,下电极层为周期性条纹结构,上电极层为均匀平面,上电极层与下电极层之间形成周期性电场驱动蓝相液晶,以使蓝相液晶产生周期性折射率分布。本发明填补了太赫兹波段蓝相液晶光栅的空白,为调制太赫兹波提供途径,对太赫兹器件的实用化发展具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN103323682B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310218837.9
申请日:2013-06-04
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明公开一种低电平扫描场的高强辐射场测试系统,该系统包含:控制及数据处理模块;高强辐射场模拟信号源,其电路连接控制及数据处理模块,用于产生并输出高强辐射场模拟信号;低频场强辐射阵列,其分别电路连接控制及数据处理模块与高强辐射场模拟信号源,用于接收高强辐射场模拟信号源输出的高强辐射场模拟信号并在待测区域内产生均匀分布的场强;多通道接收设备,其电路连接控制及数据处理模块,探测待测区域内的场强并传输至控制及数据处理模块。本发明能够对航天航空器等目标开展整机级低电平扫描场测试,获得HIRF条件下航天航空器等目标的屏蔽性能等防护性能的参数,也可用于汽车、轨道交通等在强电磁环境下的防护性能验证测试。
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公开(公告)号:CN109407420B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201811245674.2
申请日:2018-10-24
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G02F1/1343 , G02F1/137 , G02F1/1333
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹蓝相液晶光栅结构及其制作方法,该结构包括:上基板、下基板、上电极层、下电极层以及蓝相液晶;下基板与上基板相对错位设置;上电极层置于上基板之下;下电极层置于下基板之上;蓝相液晶置于上电极层与下电极层之间;其中,上电极层与下电极层相对错位设置,上电极层与下电极层之间形成电场驱动蓝相液晶。本发明的上电极层和下电极层是透明导电聚合物材料,下电极层为周期性条纹结构,上电极层为均匀平面,上电极层与下电极层之间形成周期性电场驱动蓝相液晶,以使蓝相液晶产生周期性折射率分布。本发明填补了太赫兹波段蓝相液晶光栅的空白,为调制太赫兹波提供途径,对太赫兹器件的实用化发展具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN106556819B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201610957290.8
申请日:2016-10-27
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/02
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹波段低散射目标支架,包含以下步骤:确定初始制作目标支架的材料及形状;通过仿真计算,获取目标支架表面最大加工误差与反射率误差关系模型;根据确定的初始制作目标支架的材料及形状,制作对应的目标支架模型;利用太赫兹时域光谱系统对目标支架模型进行反射率测试,获取目标支架模型的反射率与太赫兹频率关系图;对目标支架模型的反射率与太赫兹频率关系图进行结果分析,确定最终制作目标支架的材料及形状。本发明的制作方法简单,制作的材料在太赫兹波段有较低的反射率,目标支架表面加工粗糙度满足测量要求,目标支架反射很小,解决了太赫兹波波段目标电磁散射测试目标支撑的问题。
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