[发明专利]一种射频设备电磁环境适应性边界场景快速推演方法有效
申请号: | 202110389620.9 | 申请日: | 2021-04-12 |
公开(公告)号: | CN113092915B | 公开(公告)日: | 2021-09-21 |
发明(设计)人: | 李尧尧;蔡少雄;胡蓉;曹成;苏东林 | 申请(专利权)人: | 北京航空航天大学 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00 |
代理公司: | 成都巾帼知识产权代理有限公司 51260 | 代理人: | 邢伟 |
地址: | 100000*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 射频 设备 电磁 环境 适应性 边界 场景 快速 推演 方法 | ||
1.一种射频设备电磁环境适应性边界场景快速推演方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1:开展射频设备电磁敏感辐照试验,找到其电磁环境适应性边界;
S2:建立射频设备天线端口电磁特性参数集;
S3:建立射频设备工作场景电磁环境指标参数集;
S4:建立射频设备工作场景电磁信号传播模型;
S5:根据边界测试结果,结合天线端口响应等效,对试验边界对应的工作场景进行快速推演;
试验边界的本质是射频设备敏感时对应信号的输出功率,因此试验边界对应的工作场景快速推演的本质是:根据射频设备的工作场景,推演出试验边界对应的,在该工作场景下,会造成射频设备敏感的电磁信号功率;
考虑到天线端口自身的电磁参数,以及从试验角度出发,天线端口能够测试的主要是天线接收信号功率,因此采用电磁辐照敏感试验手段测试天线端口的边界,并采用如下公式推演:
其中,Pi为工作场景中第i个辐射源的辐射功率,Gui为工作场景中第i个辐射源的发射增益,Gri为天线端口接收工作场景中第i个辐射源时的增益,λi为工作场景中第i个辐射源对应的波长,与辐射源频率相关,pi为工作场景中第i个辐射源与射频端口的极化匹配因子,Ri为工作场景中第i个辐射源与射频端口距离,Li为工作场景中第i个辐射源的电磁环境信号传播至天线端口的路径传输损耗,Prad为试验得到的射频设备电磁环境适应性边界,为试验天线发射增益,Rs为试验期间试验天线与射频设备天线端口距离,Ls为试验期间电磁信号传播到射频端口的路径传输损耗;通过Prad推导得到的Pi即为推演结果。
2.根据权利要求1所述的一种射频设备电磁环境适应性边界场景快速推演方法,其特征在于:所述步骤S1包括:
S101.射频设备开机预热;
S102.射频设备系统校准;
S103.构建射频设备功能电磁环境,判断射频设备是否可以正常工作:
若否,则返回步骤S102,重新进行射频设备系统校准;
若是,则在射频设备天线端口后端连接频谱分析仪,用于测量天线端口接受的信号功率值,并进入步骤S104;
S104.设置试验环境信号参数,对射频设备开展辐照测试;
S105.调节信号输出功率,判断射频设备是否出现敏感现象:
若否,继续调节信号输出功率直至射频设备出现敏感现象;
若是,进入步骤S106;
S106.根据试验需要,判断是否继续针对此类信号重新设置试验环境信号参数:
若是,则返回步骤S104;
若否,则记录此时频谱分析仪接收功率值,将其作为射频设备对当前环境的适应性边界。
3.根据权利要求1所述的一种射频设备电磁环境适应性边界场景快速推演方法,其特征在于:步骤S2中所述的射频设备天线端口电磁特性参数集包括天线端口信息和天线端口的接收信号信息;
所述天线端口信息包括天线端口相对于地面的方位角信息、天线端口相对于地面的俯仰角信息、天线端口的位置信息以及天线端口的速度信息;
天线端口的接收信号信息包括天线端口接收信号的方向图信息、时域信息以及信号传播过程中路径损耗信息。
4.根据权利要求1所述的一种射频设备电磁环境适应性边界场景快速推演方法,其特征在于:所述步骤S3中,射频设备工作场景由多个运动的辐射源对外辐射电磁信号形成;射频设备工作场景电磁环境指标参数集包括每一个辐射源的信息和每一个辐射源的辐射信号信息;
辐射源的信息包括辐射源的位置信息和速度信息;
辐射源的辐射信号信息包括辐射源辐射信号的时域信息、频域信息、能域信息以及信号传播过程中路径损耗信息。
5.根据权利要求1所述的一种射频设备电磁环境适应性边界场景快速推演方法,其特征在于:所述步骤S4中,建立的射频设备工作场景电磁信号传播模型用于表征电磁信号从辐射源到射频设备天线端口的电波传播特性。
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