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公开(公告)号:CN114401578A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111507327.4
申请日:2021-12-10
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H05H1/00
Abstract: 本发明属于高超声速飞行器通讯技术领域,公开了一种探针的位置标定方法、系统、存储介质、设备及应用,所述探针的位置标定方法首先通过激光水平仪标定等离子体风洞中心处的位置;通过限位器得到导轨位置的脉冲信号;通过采集卡的采样率,构建通过导轨系统的加速度与速度、可以构建时间与位置对应的的序列;建立探针诊断数据与等离子体风洞的位置关系,能揭示等离子体风洞的参数变化情况。所述探针的位置标定系统包括:信号采集模块;校准模块;导轨模块;数据分析模块。本发明能够确定等离子体风洞探针诊断位置,将探针当前位置与测量等离子体参数进行结合。
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公开(公告)号:CN114340126A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111506622.8
申请日:2021-12-10
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于脉冲放电等离子体应用技术领域,公开了一种主动等离子体喷射装置及高超声速飞行器主动隐身方法;利用脉冲合成电源,产生高电压脉冲和大电流脉冲,驱动间隙放电,产生等离子体喷射;喷射等离子体进入等离子体鞘套,对等离子体鞘套进行调控;采用重复频率脉冲合成电源,产生重复频率脉冲放电,实现重复频率脉冲等离子体喷射,持续不断的对等离子体鞘套进行调控,实现高超声速飞行器的隐身。本发明通过产生强度、参数、时间可调的等离子体喷射,对等离子体鞘套进行调控,改变等离子体鞘套的电子密度的大小和分布,从而使高超声速飞行器产生目标探测异常,具有灵活性高、可控性强、成本低等特点。
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公开(公告)号:CN112333909B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202011367717.1
申请日:2020-11-30
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H05H1/00
Abstract: 本发明公开了一种等离子体鞘套地面模拟电磁实验装置及使用方法,实验装置包括:等离子体发生器,用于将中性气体电离产生高温等离子体;喷管,用于将等离子体利用气动力学原理进行加速,并对真空暗室内等离子体射流的截面进行塑形;等离子体诊断系统,通过非接触的方法对等离子体射流的电子密度进行实时诊断,并反馈给综合控制器,综合控制器根据实测的电子密度大小与预设的电子密度值进行比较,通过反馈调节等离子体发生器的电源输出功率实现等离子体射流的电子密度连续稳定控制。本发明产生的等离子体射流稳定可控、电子密度范围宽、碰撞频率范围宽、长度大、组分纯净,能够实现等离子体电子密度非均匀性分布的调控。
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公开(公告)号:CN112816795A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110165130.0
申请日:2021-02-06
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明公开了一种临近空间高速目标等离子体电磁测量系统,包括圆柱卧式的真空腔体,等离子体进入真空腔体的喷口平面不能和真空腔体端面共面;透射测量系统的收发天线分别架设于两侧边的下导轨上,透射测量系统的收发天线对称架设且能够沿等离子体轴线方向和径向二维移动,散射测量系统的待测目标架设于中间的下导轨上,散射测量系统的收发天线均架设于上导轨上;内部电磁场测量系统的发射天线架设于两侧边的任意一组下导轨上,接收电磁场的电场/磁场探针架设于中间的下导轨上。本发明同时兼顾等离子体电磁测量中的透射测量、散射测量和内部电磁场测量三种测量系统,使得电磁散射实验和透射实验能够进行同时配置,并且互不影响。
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公开(公告)号:CN110544826B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910659346.5
申请日:2019-07-22
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于等离子体参数诊断及测量技术领域,公开了一种用于高温等离子体诊断技术的耐高温聚焦透镜天线,耐高温聚焦透镜,用于对电磁波的折射及聚焦;喇叭馈源,用于发射或接收电磁波信号;天线支架,用于耐高温聚焦透镜及喇叭馈源的支撑及固定;配重块,用于平衡耐高温透镜和喇叭馈源的重量。本发明提供了适用于高温等离子体透射诊断、点聚焦透镜天线,解决了传统喇叭天线不能聚焦、无法耐受高温的缺点。聚焦透镜天线的口径为200mm,聚焦位置位于透镜前方350mm。实测聚焦焦斑<22mm,极大的减小了电磁波对等离子体绕射的影响。透镜采用耐高温石英材料,在温度低于1100℃下长期稳定工作。
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公开(公告)号:CN112333909A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011367717.1
申请日:2020-11-30
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H05H1/00
Abstract: 本发明公开了一种等离子体鞘套地面模拟电磁实验装置及使用方法,实验装置包括:等离子体发生器,用于将中性气体电离产生高温等离子体;喷管,用于将等离子体利用气动力学原理进行加速,并对真空暗室内等离子体射流的截面进行塑形;等离子体诊断系统,通过非接触的方法对等离子体射流的电子密度进行实时诊断,并反馈给综合控制器,综合控制器根据实测的电子密度大小与预设的电子密度值进行比较,通过反馈调节等离子体发生器的电源输出功率实现等离子体射流的电子密度连续稳定控制。本发明产生的等离子体射流稳定可控、电子密度范围宽、碰撞频率范围宽、长度大、组分纯净,能够实现等离子体电子密度非均匀性分布的调控。
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公开(公告)号:CN112135407A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010926696.6
申请日:2020-09-07
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于图像识别及信号分析技术领域,公开了一种等离子体射流三维温度分布测量方法、系统及应用,通过所布置的温度传感器获得真空腔体的温度值;通过所布置的温度传感器获得等离子体射流的气压值;对获得真空腔体背景温度进行数值滤波;根据一定的概率比例,计算得到背景空间的温度值;通过所布置的光学仪器可以得到等离子体射流的光学折射率,通过刀口进行空间滤波,同时,在电脑端采用中值滤波,将电源的辐射进行滤波;通过不同的测量位置,对不同光学折射率位置匹配对应的气压;根据不同的系数以及三个光学系统得到最终的折射率。本发明针对MW级的高温等离子体射流,同时该系统能够实时诊断MW级等离子体射流的三维温度分布。
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公开(公告)号:CN102809577B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201210257142.7
申请日:2012-07-24
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种等离子体包覆材料的雷达反射特性测量装置及方法,该装置包括:大面积匀非磁化等离子体产生单元、雷达散射截面测量机构、微波暗室、支撑导轨、支撑滑块、被测材料板、吸波材料,大面积均匀非磁化等离子体产生单元、雷达散射截面测量机构固定在微波暗室内,大面积均匀非磁化等离子体产生单元由吸波材料包围在一个空间内,吸波材料有一个窗口,使大面积均匀非磁化等离子体产生单元的被测材料板直面雷达散射截面测量机构。它是一种能够在被测材料表面包覆等离子,并进一步实现等离子厚度可调以及削弱本体的雷达回波反射,从而满足开展等离子包覆材料的雷达反射特性实验测量的装置及方法。
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公开(公告)号:CN101834473B
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201010180435.0
申请日:2010-05-21
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H02J17/00
Abstract: 本发明公开了一种谐振跟踪式非接触供电装置及方法,主要解决LC谐振式非接触供电因谐振点变化引起的传输效率、传输距离下降,以及感应电压对负载变化敏感的问题。通过可调开关电源(102)与半桥开关(103),构成频率与幅度可调的激励源,施加于发射线圈(112)与谐振电容(113)构成的谐振回路,用电流采样器(104)获取谐振回路中的电流信号,通过比较器(105)、鉴相器(106)、可控振荡器(107)构成谐振频率自动跟踪环路,在谐振点变化时自动调节激励频率,并通过检波及滤波电路(109)、误差放大器(110)、可调开关电源(102)构成激励电压自动调节环路,在负载变化时自动调节激励电压,使得负载电压基本恒定。本发明能克服谐振频率变化、负载变化所带来的影响,可用于近距离、高效率非接触传输电能的场合。
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公开(公告)号:CN111753474B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202010597744.1
申请日:2020-06-28
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种感应耦合等离子体热平衡的判断方法,具体包括:通过工业相机从透明的圆柱反应器内放电等离子体源的轴向获得气体放电的稳定态图像;通过平衡态等离子体磁流体动力学模型进行感应耦合等离子体源热平衡的二维模型仿真,得到热平衡感应耦合等离子体轴向的仿真温度等值线图;将工业相机所采集到的彩色图像通过光照强度分析方法得到等离子体源的光强分布三维图;判断等离子体源光强分布与仿真等离子体源内热平衡状态的温度分布趋势一致,则说明检测的感应耦合等离子体放电为热平衡放电。本发明将图像处理与感应耦合等离子体热平衡下的仿真结果相结合,提高等离子体热平衡判断的准确性,具有实时、直观、稳定、非接触、低成本的优点。
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