[發(fā)明專利]一種航空器全機低電平掃描電流測試系統(tǒng)無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201310218831.1 | 申請日: | 2013-06-04 |
| 公開(公告)號: | CN103336192A | 公開(公告)日: | 2013-10-02 |
| 發(fā)明(設計)人: | 張元;武亞君;陳奇平;何鴻飛;方金鵬;魏飛鳴 | 申請(專利權)人: | 上海無線電設備研究所 |
| 主分類號: | G01R31/00 | 分類號: | G01R31/00 |
| 代理公司: | 上海信好專利代理事務所(普通合伙) 31249 | 代理人: | 張妍;張靜潔 |
| 地址: | 200090 *** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 航空器 全機低 電平 掃描 電流 測試 系統(tǒng) | ||
技術領域
本發(fā)明所涉及的是電磁環(huán)境效應技術領域,尤其涉及航空器高強輻射場(HIRF)防護性能驗證測試技術領域的一種航空器全機低電平掃描電流測試系統(tǒng)。
背景技術
為了保證在高強輻射場等復雜電磁環(huán)境下航空器能夠安全飛行,需要對航空器進行全機高強輻射場等電磁環(huán)境效應防護認證測試。航空器全機高強輻射場防護性能驗證測試按照測試頻率主要可分為低電平直接注入測試(LLDD,Low?Level?Direct?Drive)、低電平掃描電流測試(LLSC,Low?Level?Swept?Coupling)和低電平掃描場測試(LLSF,Low?Level?Swept?Fields)等,航空器全機低電平掃描電流測試系統(tǒng)是其中的一個關鍵測試設備。
發(fā)明內容
本發(fā)明的目的是提供一種航空器全機低電平掃描電流測試系統(tǒng),用于實現(xiàn)在地面條件下開展航空器全機高強輻射場防護認證測試。
為了達到上述目的,本發(fā)明的技術方案是提供一種航空器全機低電平掃描電流測試系統(tǒng),其包含:
高強輻射場模擬信號源,能夠產生設定頻率范圍的低電平信號來模擬高強輻射場信號;
低頻場強輻射陣列,通過以待測航空器為中心按照相鄰90度方位角放置的四組發(fā)射天線組接收模擬高強輻射場信號來照射放置在地面上的待測航空器;
多通道接收設備,將測量獲得的待測航空器內部電纜上的多路感應電流,發(fā)送至一頻譜分析儀進行分析;
輻射場強校準設備,對模擬高強輻射場的場強進行校準;以及,
控制及數(shù)據處理計算機,對整個測試系統(tǒng)進行控制,還連接至所述頻譜分析儀獲取分析校準后的數(shù)據并進行處理,以得到航空器全機高強輻射場防護認證測試所需的外部輻射場-內部電纜感應電流傳遞函數(shù)。
所述的高強輻射場模擬信號源包含:第二射頻切換開關;第一功率放大器、第二功率放大器;第一射頻切換開關和信號源;
所述信號源在通過接口總線與之連接的所述控制及數(shù)據處理計算機控制下,向通過射頻同軸電纜與該信號源輸出端電路連接的所述第一射頻切換開關輸出設定頻率、功率和信號形式的射頻信號;
所述第一射頻切換開關在通過接口總線與之連接的所述控制及數(shù)據處理計算機控制下,將所述信號源的輸出射頻信號按照測試頻率的不同,向與該第一射頻切換開關輸出端分別連接的第一功率放大器或第二功率放大器對應輸出;
具有不同工作頻率的所述第一功率放大器和第二功率放大器,其輸出端分別通過射頻同軸電纜電路連接所述第二射頻切換開關;
所述第二射頻切換開關在通過接口總線與之連接的所述控制及數(shù)據處理計算機控制下,將所述第一功率放大器或第二功率放大器的輸出射頻信號按照測試方位的不同,向通過射頻同軸電纜與該第二射頻切換開關輸出端連接的四組所述發(fā)射天線組對應輸出。
所述第一功率放大器的工作頻率是0.5MHz~250MHz,所述第二功率放大器的工作頻率是250MHz~400MHz;所述的高強輻射場模擬信號源能夠產生頻率0.5MHz~250MHz的低電平信號來模擬高強輻射場信號。
每個所述天線發(fā)射組都包含兩個不同頻段天線,分別為工作頻率0.5MHz~30MHz的桿天線和工作頻率30MHz~400MHz的對數(shù)周期天線。
所述的輻射場強校準設備包含:天線升降支架和全向全極化天線;
所述全向全極化天線將其測量獲得的測試區(qū)域電場強度信號,輸出至通過射頻同軸電纜與之電路連接的所述頻譜分析儀;
所述天線升降支架用于安裝全向全極化天線,并能夠在通過控制電纜與之連接的所述控制及數(shù)據處理計算機控制下進行升降,從而改變所述全向全極化天線的高度。
所述的多通道接收設備包含:電流探頭、多通道光電轉換器、多通道光電轉換器和多通道開關;
多路所述電流探頭對待測航空器內部待測設備至負載之間待測電纜上的電流進行測量,并將測得的電信號輸出至通過射頻同軸電纜與所述電流探頭電路連接的多通道光電轉換器;
所述多通道光電轉換器將多路電信號轉換成對應的光信號,并通過連接在該多通道光電轉換器輸出端的光纖電纜傳輸至所述多通道光電轉換器;
所述多通道光電轉換器將接收到的光信號轉換成多路測試電信號,并由連接在該多通道光電轉換器輸出端的射頻同軸電纜傳輸至所述多通道開關;
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