System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 材料级真空强电磁综合环境试验装置制造方法及图纸_技高网

材料级真空强电磁综合环境试验装置制造方法及图纸

技术编号:40676877 阅读:2 留言:0更新日期:2024-03-18 19:15
本发明专利技术提供了一种材料级真空强电磁综合环境试验装置,包括有微波发生系统、试验舱系统以及效应测量诊断系统,所述试验舱系统包括有金属舱、玻璃舱以及用于实现所述金属舱和玻璃舱真空环境的真空模块,所述金属舱与玻璃舱之间通过法兰组接,所述微波发生系统与金属舱连接,所述玻璃舱内置着实验平台,效应测量诊断系统部署于玻璃舱之外以用于监测所述玻璃舱;所述玻璃舱与所述金属舱连接的法兰内侧、法兰端头外侧以及舱体内侧指定深度上镶有金属膜,且所述玻璃舱的内表面设有可透视的金属网栅。借此,本发明专利技术能够实现高效、低成本的材料级试验。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及卫星强电磁环境试验,尤其涉及一种材料级真空强电磁综合环境试验装置


技术介绍

1、由于卫星在当今社会中扮演的角色越来越重要,无论是通讯、导航、遥感卫星都对通信的质量和实时工作特性要求越来越高。特别是导航卫星对实时通信、抗干扰、精确定位等要求更为突出,强电磁环境会严重影响卫星的定位精度及通信,因此卫星对强电磁防护的要求也越来越高。

2、强电磁波对卫星的影响主要是通过前门耦合和后门耦合两大类。其中前门耦合是指强电磁波通过卫星有效载荷系统上的天线等接受设备进入系统;后门耦合是指通过电子系统或其内部电子设备上的孔缝、传输线(包括电源线、信号电缆、接地线)等媒介进入内部的耦合。强电磁波经过前门或后门耦合到卫星内部,其能量在系统内形成瞬间的电场或者演变成随时间、空间变化的大电流、大电压;通过耦合进入的能量,经过电缆、波导等介质传导或者经由电磁空间辐射传输,到达系统内部的脆弱部位,如敏感单机、集成电路及电子元器件等;当功率或能量达到一定量级时会干扰设备的正常运行,甚至烧毁电子设备或器件。因此对于一些材料、器件进行强电磁试验是对上述影响的有效抑制和产品筛选的重要手段。

3、然而现有技术还没有专门的真空强电磁试验设备,一般是采用现有真空舱临时搭建平台而成,但其存在试验效率低、成本高,光学诊断等设备无法进舱等问题。

4、综上可知,现有的方法在实际使用上,无法满足需求,所以有必要加以改进。


技术实现思路

1、针对上述的缺陷,本专利技术的目的在于提供一种材料级真空强电磁综合环境试验装置,实现高效率、低成本、多光学检测设备试验。

2、为了实现上述目的,本专利技术提供一种材料级真空强电磁综合环境试验装置,包括有微波发生系统、试验舱系统以及效应测量诊断系统,所述试验舱系统包括有金属舱、玻璃舱以及用于实现所述金属舱和所述玻璃舱真空环境的真空模块,所述金属舱与所述玻璃舱之间通过法兰组接,所述微波发生系统与所述金属舱连接,所述玻璃舱内置着实验平台,所述效应测量诊断系统部署于所述玻璃舱之外以用于监测所述玻璃舱;所述玻璃舱与所述金属舱连接的法兰内侧、法兰端头外侧以及舱体内侧指定深度上镶有金属膜,且所述玻璃舱的内表面设有可透视的金属网栅。

3、进一步的,所述玻璃舱为圆筒状,且所述金属膜的厚度大于50微米。

4、进一步的,所述金属网栅的网格间距为1毫米,且所述金属网栅的厚度等于所述金属膜,所述金属网栅的线宽为50微米。

5、进一步的,所述微波发生系统包括有信号源、功率放大器、信号检测模块、隔离器以及辐射天线,所述信号源与所述功率放大器的一端连接,所述信号检测模块连接于所述信号源与所述功率放大器之间,所述功率放大器的另一端与所述隔离器连接,所述隔离器的另一端连接着所述辐射天线,所述辐射天线组接在所述金属舱上。

6、进一步的,所述真空模块包括有连接在所述金属舱上的粗抽泵和分子泵。

7、进一步的,所述金属舱还设有至少一用于测量设备接口的测量法兰。

8、进一步的,所述金属舱与所述玻璃舱之间通过法兰对接,所述金属舱与所述玻璃舱之间的对接处由铜基材料缠绕密封,且所述铜基材料与所述金属膜接触。

9、进一步的,所述玻璃舱相对于所述金属舱的另一侧设有可开启的舱门,所述舱门与所述玻璃舱之间设为真空兼电磁密封结构;和/或

10、所述舱门上设有屏蔽冷却模块。

11、进一步的,所述舱门的密封面上设有第一密封圈和第二密封圈,所述第一密封圈为柔性铜网结构,所述玻璃舱设有在所述舱门关闭压紧时与所述第一密封圈贴合的金属连接部;所述第二密封圈为真空密封橡胶圈;和/或

12、所述屏蔽冷却模块为贴片式吸波材料。

13、进一步的,所述效应测量诊断系统包括有至少一用于光学测量的监测设备。

14、本专利技术所述的材料级真空强电磁综合环境试验装置系统结构小巧,抽真空时间短,更换试验样品方便,试验周期和试验成本低;采用屏蔽玻璃作为试验舱,相关光学测量设备安装在舱外,可以多台、多角度同时测量,具有低成本、多数据、测量设备安装方便,无需强电磁防护等优点;由于监测设备在真空舱外安装,使得大型、高价值光学测量设备在线监测成为可能,避免了设备在强电磁场环境下的毁伤问题。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种材料级真空强电磁综合环境试验装置,其特征在于,包括有微波发生系统、试验舱系统以及效应测量诊断系统,所述试验舱系统包括有金属舱、玻璃舱以及用于实现所述金属舱和所述玻璃舱真空环境的真空模块,所述金属舱与所述玻璃舱之间通过法兰组接,所述微波发生系统与所述金属舱连接,所述玻璃舱内置着实验平台,所述效应测量诊断系统部署于所述玻璃舱之外以用于监测所述玻璃舱;所述玻璃舱与所述金属舱连接的法兰内侧、法兰端头外侧以及舱体内侧指定深度上镶有金属膜,且所述玻璃舱的内表面设有可透视的金属网栅。

2.根据权利要求1所述的材料级真空强电磁综合环境试验装置,其特征在于,所述玻璃舱为圆筒状,且所述金属膜的厚度大于50微米。

3.根据权利要求2所述的材料级真空强电磁综合环境试验装置,其特征在于,所述金属网栅的网格间距为1毫米,且所述金属网栅的厚度等于所述金属膜,所述金属网栅的线宽为50微米。

4.根据权利要求1所述的材料级真空强电磁综合环境试验装置,其特征在于,所述微波发生系统包括有信号源、功率放大器、信号检测模块、隔离器以及辐射天线,所述信号源与所述功率放大器的一端连接,所述信号检测模块连接于所述信号源与所述功率放大器之间,所述功率放大器的另一端与所述隔离器连接,所述隔离器的另一端连接着所述辐射天线,所述辐射天线组接在所述金属舱上。

5.根据权利要求1所述的材料级真空强电磁综合环境试验装置,其特征在于,所述真空模块包括有连接在所述金属舱上的粗抽泵和分子泵。

6.根据权利要求1所述的材料级真空强电磁综合环境试验装置,其特征在于,所述金属舱还设有至少一用于测量设备接口的测量法兰。

7.根据权利要求1所述的材料级真空强电磁综合环境试验装置,其特征在于,所述金属舱与所述玻璃舱之间通过法兰对接,所述金属舱与所述玻璃舱之间的对接处由铜基材料缠绕密封,且所述铜基材料与所述金属膜接触。

8.根据权利要求1所述的材料级真空强电磁综合环境试验装置,其特征在于,所述玻璃舱相对于所述金属舱的另一侧设有可开启的舱门,所述舱门与所述玻璃舱之间设为真空兼电磁密封结构;和/或

9.根据权利要求8所述的材料级真空强电磁综合环境试验装置,其特征在于,所述舱门的密封面上设有第一密封圈和第二密封圈,所述第一密封圈为柔性铜网结构,所述玻璃舱设有在所述舱门关闭压紧时与所述第一密封圈贴合的金属连接部;所述第二密封圈为真空密封橡胶圈;和/或

10.根据权利要求1所述的材料级真空强电磁综合环境试验装置,其特征在于,所述效应测量诊断系统包括有至少一用于光学测量的监测设备。

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【技术特征摘要】

1.一种材料级真空强电磁综合环境试验装置,其特征在于,包括有微波发生系统、试验舱系统以及效应测量诊断系统,所述试验舱系统包括有金属舱、玻璃舱以及用于实现所述金属舱和所述玻璃舱真空环境的真空模块,所述金属舱与所述玻璃舱之间通过法兰组接,所述微波发生系统与所述金属舱连接,所述玻璃舱内置着实验平台,所述效应测量诊断系统部署于所述玻璃舱之外以用于监测所述玻璃舱;所述玻璃舱与所述金属舱连接的法兰内侧、法兰端头外侧以及舱体内侧指定深度上镶有金属膜,且所述玻璃舱的内表面设有可透视的金属网栅。

2.根据权利要求1所述的材料级真空强电磁综合环境试验装置,其特征在于,所述玻璃舱为圆筒状,且所述金属膜的厚度大于50微米。

3.根据权利要求2所述的材料级真空强电磁综合环境试验装置,其特征在于,所述金属网栅的网格间距为1毫米,且所述金属网栅的厚度等于所述金属膜,所述金属网栅的线宽为50微米。

4.根据权利要求1所述的材料级真空强电磁综合环境试验装置,其特征在于,所述微波发生系统包括有信号源、功率放大器、信号检测模块、隔离器以及辐射天线,所述信号源与所述功率放大器的一端连接,所述信号检测模块连接于所述信号源与所述功率放大器之间,所述功率放大器的另一端与所述隔离器连接,所述隔离器的另一端连接着所述辐...

【专利技术属性】
技术研发人员:商圣飞毕研强武南开唐振宇李文淼周盈
申请(专利权)人:北京卫星环境工程研究所
类型:发明
国别省市:

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