[发明专利]一种高强辐射场条件下飞机舱体电磁模型校验方法在审

专利信息
申请号: 201410596607.0 申请日: 2014-10-30
公开(公告)号: CN104392023A 公开(公告)日: 2015-03-04
发明(设计)人: 廖意;张元;石国昌;梁子长;武亚君 申请(专利权)人: 上海无线电设备研究所
主分类号: G06F17/50 分类号: G06F17/50
代理公司: 上海信好专利代理事务所(普通合伙) 31249 代理人: 张妍;张静洁
地址: 200090 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 高强 辐射 条件 下飞机 电磁 模型 校验 方法
【权利要求书】:

1.一种高强辐射场条件下飞机舱体电磁模型校验方法,其特征在于,包含以下步骤:

步骤1、建立飞机舱体的三维几何电磁模型,然后进行步骤2;

三维几何电磁模型的参数包含物理尺寸参数和飞机舱体材料的电磁参数;

步骤2、设置步骤1中的三维几何电磁模型的外部高强辐射场照射条件,并对三维几何电磁模型进行仿真计算,得到飞机舱体内部的场强值Esim,然后进行步骤5;

步骤3、按照步骤1中的三维几何电磁模型的参数对应搭建包含飞机舱体在内的高强辐射场扫描试验系统,然后进行步骤4;

步骤4、在与步骤2中同样的外部高强辐射场照射条件下,检测得到步骤3中搭建的高强辐射场扫描试验系统中的飞机舱体内部的场强值Etest,然后进行步骤5;

步骤5、计算仿真得到的场强值Esim和测试得到的场强值Etest之间的误差                                                ,如果误差大于阈值,则进行步骤6;

步骤6、调整步骤1中建立的飞机舱体的三维几何电磁模型的参数,然后进行步骤2;

调整飞机舱体的三维几何电磁模型的参数是指,根据飞机舱体的尺寸,调整建立的三维电磁模型中窗口的位置和大小,以及飞机舱体材料的厚度,并且调整飞机舱体材料的电磁参数的值,使飞机舱体的三维几何电磁模型更接近于实际飞机舱体的真实情况。

2.如权利要求1所述的高强辐射场条件下飞机舱体电磁模型校验方法,其特征在于,所述的步骤1中,物理尺寸参数包含飞机舱体的尺寸、飞机舱体上窗口的位置和大小、飞机舱体材料的厚度;飞机舱体材料的电磁参数包含介电常数ε、磁导率μ、电导率σ或损耗角正切tanδ。

3. 如权利要求2所述的高强辐射场条件下飞机舱体电磁模型校验方法,其特征在于,所述的步骤1中,建立飞机舱体的三维几何电磁模型是采用电磁软件画出具有电磁参数描述的三维图。

4.如权利要求3所述的高强辐射场条件下飞机舱体电磁模型校验方法,其特征在于,所述的步骤2中,所述的外部高强辐射场照射条件是指,满足远场条件的外部电磁波,以设定的照射方向、极化方向和强度照射到飞机舱体;

所述的满足远场条件是指,外部发射源与飞机舱体的距离r满足如下约束条件:

   (2)

其中:为发射天线的最大尺寸,为发射电磁波的波长。

5.如权利要求4所述的高强辐射场条件下飞机舱体电磁模型校验方法,其特征在于,所述的步骤2中,对三维几何电磁模型进行仿真计算是采用电磁仿真软件求解场强值。

6.如权利要求5所述的高强辐射场条件下飞机舱体电磁模型校验方法,其特征在于,所述的步骤3中,所述的高强辐射场扫描试验系统包含:

飞机舱体;

场强探头,其设置在飞机舱体内;

场强仪,其通过光纤连接场强探头;

发射天线;

功率放大器,其电性连接发射天线;

射频信号源,其电性连接功率放大器;

控制计算机,其电性连接射频信号源和场强仪;

控制计算机控制射频信号源产生射频信号,射频信号经功率放大器放大后由发射天线发出,利用发射天线模拟外部高强辐射场照射飞机舱体,飞机舱体内放置的场强探头检测到电磁波的场强值后,检测信号经光纤传输至场强仪,最后在控制计算机上显示,通过调整发射天线或飞机舱体的角度实现360度全方位的测试。

7.如权利要求6所述的高强辐射场条件下飞机舱体电磁模型校验方法,其特征在于,所述的步骤3中,所述的发射天线模拟外部高强辐射场进行照射是指,发射天线与飞机舱体的距离同样满足步骤2中的远场条件,外部电磁波的发射方向、极化方向、强度与步骤2中的仿真设置一样。

8.如权利要求7所述的高强辐射场条件下飞机舱体电磁模型校验方法,其特征在于,所述的步骤5中,仿真得到的场强值Esim和测试得到的场强值Etest之间的误差为:

  (3)。

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