西安爱邦电磁技术有限责任公司赵晓雨获国家专利权
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龙图腾网获悉西安爱邦电磁技术有限责任公司申请的专利飞行器天线罩及天线设备防雷-透波一体化防护方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118917108B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-04发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411389958.4,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权飞行器天线罩及天线设备防雷-透波一体化防护方法是由赵晓雨;杜鸣心;魏兴;熊秀;郑新宽;何征;王策;何相勇;姚永杰;杨建峰设计研发完成,并于2024-10-08向国家知识产权局提交的专利申请。
本飞行器天线罩及天线设备防雷-透波一体化防护方法在说明书摘要公布了:本发明公开了飞行器天线罩及天线设备防雷‑透波一体化防护方法,步骤是:明确雷电分区位置;确定雷电环境;对天线罩及天线设备进行建模;提取天线罩和内部金属设备的结构参数,确定初步布局方案;建立静电场仿真计算模型,得到雷电防护设备安装前后对天线罩内外的电场强度分布的影响;建立电磁场仿真计算模型,得到雷电防护设备安装前后对天线性能的影响;进行雷电试验;优化静电场仿真计算模型,完善雷电防护设备布局;采用不同测试方法验证导流条对天线罩内天线性能的影响程度;完善天线罩表面的雷电防护设备的选型;确定最终的布局方案。本发明属于飞行器雷击防护技术领域,兼顾了防雷‑透波一体化的实施。
本发明授权飞行器天线罩及天线设备防雷-透波一体化防护方法在权利要求书中公布了:1.飞行器天线罩及天线设备防雷-透波一体化防护方法,其特征在于,步骤如下: 步骤1、明确雷电分区位置,雷电分区参照标准SAEARP5414B-2018、GJB3567A-2023或RTCADO-160G来确定; 步骤2、确定雷电环境, 设天线罩位于雷电1B区域,试验方法依据GJB3567A-2023标准LT101,进行初始先导附着试验;依据试验要求施加电压波形D波,正负极性各试验两次; 设被试品均位于雷电1B区域,依据GJB3567A-2023标准LT104,进行电弧引入试验;初始先导附着试验中最严苛的点作为电弧引入点,共进行至少两次试验,依据要求,试验过程中施加电流分量A、B、C、D四个分量的组合, A、B、C、D四个分量说明如下: 电流分量A峰值为200±20kA,持续时间小于等于500µs,作用积分达到2×106±0.4×106A2s,该分量选用单向的或振荡的,试验时选用阻尼振荡波形;电流分量B的平均幅值2kA±10%,最大持续时间为5ms,最大电荷传递量为10C;电流分量C的持续时间在0.25s到1.0s之间,所传递的电荷传递量200C±40C,电流分量C是单极性的;电流分量D的幅值为100kA±10kA,总的持续时间不超过500μs,作用积分0.25×106A2s±0.05×106A2s,试验时选用双指数波; 步骤3、对天线罩及天线设备进行建模,按防护对象实际尺寸建立三维结构模型; 建模时,把天线罩的外形、厚度按实际情况建立,再把天线罩和内部的天线设备的安装间距体现出来,以及建立内部的天线设备的金属结构外形; 步骤4、提取天线罩和内部金属设备的结构参数,确定初步布局方案, 结构参数包括:一是金属天线设备的尺寸参数,即天线设备外形的尺寸;二是非金属天线罩的外包络的尺寸、厚度、结构组成; 具体是指防护设备在天线罩表面的布局设计方案,方案的内容包括:1选择防护设备;2选择防护设备的型号规格;3布局防护设备; 步骤5、建立静电场仿真计算模型,得到雷电防护设备安装前后对天线罩内外的电场强度分布的影响; 通过天线罩及天线设备的电场强度分布来找出电场强度较高的点,将这些点认定为接闪概率较大的点; 步骤6、建立电磁场仿真计算模型,得到雷电防护设备安装前后对天线性能的影响,根据天线设备的频段和姿态,结合防护设备自身的结构参数、材料属性、布局位置,基于CST、FEKO、HFSS或EastWave任一仿真软件环境下,建立天线罩、天线设备以及雷电防护设备的电磁场仿真计算模型,得到雷电防护设备安装前后对天线性能的影响; 步骤7、进行雷电试验, 雷电试验分为高电压附着破坏试验和大电流物理破坏试验,一是由高电压附着破坏试验的结果,确定天线罩表面不会接闪,雷电均附着于防护设备上;二是由大电流物理破坏试验的结果,确定防护设备本体以及防护设备的接地在承受雷电大电流后,不会造成结构失效; 步骤8、优化静电场仿真计算模型,完善雷电防护设备布局,具体过程是: 根据步骤2、步骤5和步骤7,通过仿真计算结果和测试结果的对比,不断优化天线罩、天线设备以及雷电防护设备的静电场仿真计算模型,完善天线罩表面的雷电防护设备布局,调整和优化的具体方式如下: 若高电压附着破坏试验未通过,对防护设备的调整措施如下:1减少导流条间距;2更换导流条材料为电导率更大的金属材料;3在保证对天线透波性能影响,以及对飞行器整体增重影响可接受的程度内,增大天线罩复合材料的厚度;4在保证对天线透波性能影响,以及对飞行器整体增重影响可接受的程度内,更换天线罩的材料; 若大电流物理破坏试验未通过,对防护设备的调整措施如下:1在保证对天线透波性能影响,以及对飞行器表面气动性能影响可接受的程度内,增加导流条的金属部分截面积;2在保证对天线透波性能影响,以及对飞行器整体增重影响可接受的程度内,增加防雷金属网的克重; 步骤9、采用不同测试方法验证导流条对天线罩内天线性能的影响程度,具体过程是: 使用步骤8中的雷电防护设备布局,对天线罩及天线设备进行天线性能测试,得到雷电防护设备对天线性能的影响测试结果,针对不同天线及天线罩类型,使用相应的测试方法,验证安装在天线罩上的不同型号、不同尺寸规格、不同布置位置的导流条对天线罩内天线性能的影响程度,验证步骤6中仿真计算结果的合理性, 测试方式分为以下三类: 测试方式一: 将防护设备安装至防护对象天线罩上,对天线性能进行测试; 测试方式二: 针对尺寸较大的卫星通信天线,导流条防护设备包括交叉遮挡布设方式及平行遮挡布设方式,按任一种方式将防护设备直接覆盖在天线上,对天线性能进行测试; 测试方式三: 针对天线罩内部存在转动机构的天线设备,将防护设备直接覆盖在天线上,对天线性能进行测试,得到天线设备在零位状态、偏转状态下,导流条防护设备对天线性能的影响情况; 步骤10、完善天线罩表面的雷电防护设备的选型,具体过程是: 结合步骤6和步骤9,通过仿真计算结果和测试结果的对比,不断优化天线罩、天线设备以及雷电防护设备的电磁场仿真计算模型,得到更加准确的雷电防护设备对天线性能影响结果,完善天线罩表面的雷电防护设备的选型; 调整防护设备的布局,具体措施如下:1选择片段式导流条;2若由于耐温、气动原因必须选择金属导流条,则缩小导流条金属部分的宽度,减小对天线电磁波的遮挡;3若由于耐温、气动原因必须选择金属导流条,则将导流条连续的金属部分打断,形成透波窗; 该透波窗的防雷-透波一体化金属导流条结构是,沿导流条12的纵向中心线间隔设置有多个矩形通孔18,矩形通孔18的间距及长度宽度尺寸需要根据防护对象的天线频段具体确定; 步骤11、确定最终的布局方案。
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