一种基于贝叶斯网络的多层级电磁兼容性分析方法

    公开(公告)号:CN118858811A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410966947.1

    申请日:2024-07-18

    IPC分类号: G01R31/00 G01R29/08 G06N7/01

    摘要: 一种基于贝叶斯网络的多层级电磁兼容性分析方法,主要包括三个部分:第一部分为成像定位,对舱板电磁泄漏点通过成像的方法进行定位。第二部分为所要分析的关注频率或关注位置的电磁辐射、舱板电磁辐射泄漏点、辐射源强度之间的贝叶斯网络。第三部分为关注频率或关注位置的电磁辐射分析。本发明可针对航天器电磁辐射特性,进行反演成像,通过成像实现对电磁辐射泄漏源的有效定位,解决了传统的近场嗅探测试方法对于系统级EMC测试和分析效率和准确率低的问题。本发明通过贝叶斯网络的方式,实现不同辐射源贡献度的修正,充分利用了先验信息,可以提升电磁辐射分析的精度,解决了电磁兼容性测试数据随机性较强的问题。

    一种电磁干扰信号采集系统

    公开(公告)号:CN112067903B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202011009789.9

    申请日:2020-09-23

    IPC分类号: G01R29/08

    摘要: 本发明公开了一种电磁干扰信号采集系统,涉及电磁干扰检测领域,能够解决系统自身辐射信号的抑制问题,优化时频域检测设备,简化设备连接,为现场快速电磁干扰信号采集提供手段。包括主控单元、屏蔽机壳、频域采集单元、时域采集单元、第一平面天线模块、第二平面天线模块、第一天线罩模块、第二天线罩模块、接口模块、外置天线模块、外置传导测试模块。本发明通过平面天线模块和屏蔽机壳的三明治结构既避免了自身无线辐射信号对测试的影响,又避免了屏蔽结构对全空间测试的影响。系统配置内置天线,时、频域采集单元,实现了快速测试和时频域混合测试,为提供电磁干扰信号采集提供了便捷手段。

    一种电磁干扰信号采集系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112067903A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202011009789.9

    申请日:2020-09-23

    IPC分类号: G01R29/08

    摘要: 本发明公开了一种电磁干扰信号采集系统,涉及电磁干扰检测领域,能够解决系统自身辐射信号的抑制问题,优化时频域检测设备,简化设备连接,为现场快速电磁干扰信号采集提供手段。包括主控单元、屏蔽机壳、频域采集单元、时域采集单元、第一平面天线模块、第二平面天线模块、第一天线罩模块、第二天线罩模块、接口模块、外置天线模块、外置传导测试模块。本发明通过平面天线模块和屏蔽机壳的三明治结构既避免了自身无线辐射信号对测试的影响,又避免了屏蔽结构对全空间测试的影响。系统配置内置天线,时、频域采集单元,实现了快速测试和时频域混合测试,为提供电磁干扰信号采集提供了便捷手段。

    一种卫星电推进系统对通信信号调制影响测试系统及方法

    公开(公告)号:CN108667506B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201810384050.2

    申请日:2018-04-26

    IPC分类号: H04B7/185 H04B17/30

    摘要: 一种卫星电推进系统对通信信号调制影响测试系统及方法,系统包括控制模块、波控网络模块、矢量网络分析模块、频谱分析模块、数据采集模块、发射天线、接收天线、时钟模块与电流监测模块。矢量网络分析模块产生射频信号并发射,穿过电推进产生的羽流体后被接收天线接收,传递给矢量网络分析模块从而得到时域传输系数,基于时域传输系数控制波控网络降低环境多径干扰,频谱分析模块得到射频信号的频谱以及调制后的射频信号频谱;数据采集模块还将电流监测模块监测到的电流信号提供给控制模块。控制模块进行调制信号频谱特性与发射射频信号频谱和电流的关系分析,得出电推进系统工作过程中产生羽流体对于卫星特定频率通信信号的调制影响。

    一种3D电磁扫描系统
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112285433B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202011011766.1

    申请日:2020-09-23

    IPC分类号: G01R29/08

    摘要: 本发明公开了一种3D电磁扫描系统,能够解决检测点与被测物立体空间位置关系,及空间电磁场分布的直观可视化表示问题。包括控制模块、3D扫描模块、移动扫描模块、电磁探头以及电磁信号接收模块。控制模块由3D扫描模块处获取被测区域3D轮廓信息以及标记点的空间位置信息;控制模块由移动扫描模块处获取电磁探头在移动扫描模块上的位置信息;控制模块由电磁信号接收模块处获取电磁探头收到的扫描点电磁信号频谱信息。控制模块将标记点的空间位置信息和电磁探头在移动扫描模块上的位置信息转换得到电磁探头的扫描点空间位置集合,最后将被测区域3D轮廓信息、扫描点空间位置集合以及扫描点电磁信号频谱信息进行拟合,输出3D空间电磁分布地图。

    一种卫星电推进系统对通信信号调制影响测试系统及方法

    公开(公告)号:CN108667506A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810384050.2

    申请日:2018-04-26

    IPC分类号: H04B7/185 H04B17/30

    摘要: 一种卫星电推进系统对通信信号调制影响测试系统及方法,系统包括控制模块、波控网络模块、矢量网络分析模块、频谱分析模块、数据采集模块、发射天线、接收天线、时钟模块与电流监测模块。矢量网络分析模块产生射频信号并发射,穿过电推进产生的羽流体后被接收天线接收,传递给矢量网络分析模块从而得到时域传输系数,基于时域传输系数控制波控网络降低环境多径干扰,频谱分析模块得到射频信号的频谱以及调制后的射频信号频谱;数据采集模块还将电流监测模块监测到的电流信号提供给控制模块。控制模块进行调制信号频谱特性与发射射频信号频谱和电流的关系分析,得出电推进系统工作过程中产生羽流体对于卫星特定频率通信信号的调制影响。

    跳频信号识别方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105991492A

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201510069012.4

    申请日:2015-02-10

    IPC分类号: H04L27/00 H04B1/713

    CPC分类号: H04L27/0012 H04B1/713

    摘要: 本发明提供了一种跳频信号识别方法,用于在复杂航天器检测现场,利用平滑伪维格纳分布,从杂乱的电磁环境频谱中识别出航天器测控通信中的跳频信号,包括以下步骤:步骤一,对输入信号进行划分获得滑动重叠窗口,从而获得平滑伪维格纳分布;步骤二,基于平滑伪维格纳分布获得跳频脊线,并对跳频脊线进行求商差运算,从而得到突变脉冲;步骤三,根据突变脉冲,计算每个突变脉冲之间的距离,从而获得对跳频周期的估计;以及步骤四,对跳频周期的估计进行参数阈值迭代,从而识别出跳频信号与定频信号。因此,本发明可以在低信噪比下实现对微弱的跳频信号进行特征识别,在-9dB以上可以达到很高的识别率。

    一种LVDS线缆的屏蔽方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102969081A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210437568.0

    申请日:2012-11-06

    IPC分类号: H01B13/00 H01B13/22

    摘要: 一种LVDS线缆的屏蔽方法,步骤如下:(1)将线缆一端的屏蔽层和绝缘层剥开,露出线芯,将线芯与对应的接插件插针作相连加工,去除剥开的屏蔽层和绝缘层;LVDS线缆包括接插件和线缆两部分,线缆由内到外依次为线芯、屏蔽层、绝缘层;(2)对步骤(1)中得到的线缆靠近接插件的部分,将绝缘层再次剥开,露出屏蔽层;(3)使用屏蔽材料作二次加强屏蔽层处理。本发明方法大大减少LVDS线缆对外辐射发射的量值,优化了线缆本身的电磁屏蔽性能,从而可以使得使用该线缆的射频单机辐射指标增强,确保宇航型号任务的完成。