[发明专利]一种射频接收机强电磁脉冲耦合仿真预测方法在审
申请号: | 202211417975.5 | 申请日: | 2022-11-14 |
公开(公告)号: | CN115758972A | 公开(公告)日: | 2023-03-07 |
发明(设计)人: | 王永胜;边永亮;郭文卿;李伟;张少波;王富强 | 申请(专利权)人: | 中国电子科技集团公司第三十三研究所 |
主分类号: | G06F30/367 | 分类号: | G06F30/367 |
代理公司: | 太原荣信德知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 14119 | 代理人: | 连慧敏 |
地址: | 030032 山西*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 射频 接收机 电磁 脉冲 耦合 仿真 预测 方法 | ||
1.一种射频接收机强电磁脉冲耦合仿真预测方法,其特征在于:包括下列步骤:
S1、对强电磁脉冲威胁信号进行构建;
S2、对射频接收机仿真模型进行简化与等效;
S3、进行仿真设置。
2.根据权利要求1所述的一种射频接收机强电磁脉冲耦合仿真预测方法,其特征在于:所述S1中对强电磁脉冲威胁信号进行构建的方法为:包括下列步骤:
S1.1、建立核电磁脉冲HEMP信号仿真模型;
S1.2、建立窄带高功率微波NB-HPM信号仿真模型;
S1.3、建立超宽谱高功率微波UWB-HPM信号仿真模型。
3.根据权利要求2所述的一种射频接收机强电磁脉冲耦合仿真预测方法,其特征在于:所述S1.1中建立核电磁脉冲HEMP信号仿真模型的方法为:核电磁脉冲HEMP激励信号采用双指数函数激励信号模拟,HEMP信号表达式为:
E(t)=E0k(e-αt-e-βt)
所述α为脉冲上升前沿参数,所述β为下降后沿时间,所述t为脉冲激励时间,所述E0为峰值场强,所述k为修正系数;
在CST仿真软件Excitation Signals使用基于可视化的、面向对象的、事件驱动的VBA宏构建HEMP信号;
在CST仿真软件Excitation Signals使用VBA宏构建HEMP信号,如下所示:
Function ExcitationFunction(dtime As Double)As Double
Dim m As Double
Dim n As Double
Dim k As Double
Dim E0 As Double
ExcitationFunction=E0*k*(Exp(-m*(dtime)-Exp(-n*(dtime))
End Function。
4.根据权利要求2所述的一种射频接收机强电磁脉冲耦合仿真预测方法,其特征在于:所述S1.2中建立窄带高功率微波NB-HPM信号仿真模型的方法为:窄带高功率微波NB-HPM激励信号采用正弦波激励信号模拟,NB-HPM信号表达式为:
E(t)=E0sin(2πf0t)t1tt1+τ
所述t1为脉冲上升前沿、下降时间,所述τ为脉冲宽度,所述t为脉冲激励时间,所述E0为峰值场强;
在CST仿真软件Excitation Signals使用基于可视化的、面向对象的、事件驱动的VBA宏构建NB-HPM信号;
在CST仿真软件Excitation Signals使用VBA宏构建NB-HPM信号,如下所示:
Function ExcitationFunction(dtime As Double)As Double
Dim t1 As Double
Dim Tao As Double
Dim f0 As Double
Dim E0 As Double
If0dtime And dtimet1 Then
ExcitationFunction=E0*(dtime/t1)*Sin(2*pi*f0*dtime)
ElseIft1dtime And dtimet1+Tao Then
ExcitationFunction=E0*Sin(2*pi*f0*dtime)
ElseIft1+Taodtime And dtime2*t1+Tao Then
ExcitationFunction=E0*((Tao+2*t1)/t1-dtime/t1)*Sin(2*pi*f0*dtime)
Else
ExcitationFunction=0
End If
End Function。
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