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罗明

作品数:6 被引量:5H指数:1
供职机构:中国电子科技集团第九研究所更多>>
相关领域:电子电信一般工业技术电气工程更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 5篇电子电信
  • 1篇电气工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 5篇功率
  • 5篇波导
  • 4篇隔离器
  • 3篇铁氧体
  • 3篇波导隔离器
  • 3篇高功率
  • 2篇铁氧体隔离器
  • 2篇高频
  • 1篇电场
  • 1篇电场强度
  • 1篇频带
  • 1篇频段
  • 1篇微放电
  • 1篇小型化
  • 1篇宽带
  • 1篇宽频
  • 1篇宽频带
  • 1篇功耗
  • 1篇功率铁氧体
  • 1篇仿真

机构

  • 6篇中国电子科技...
  • 1篇中国电子科技...

作者

  • 6篇罗明
  • 2篇王檠
  • 2篇翟宗民
  • 1篇蒋运石

传媒

  • 6篇磁性材料及器...

年份

  • 2篇2022
  • 2篇2021
  • 1篇2018
  • 1篇2015
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
V波段高频高功率波导隔离器设计
2021年
介绍了一种V波段高功率波导隔离器的设计方法,通过对高阶模和结式环行器工作原理的分析,利用HFSS仿真软件优化设计,并采用ANSYS热力学软件来校核功率容量,最终研制出的隔离器主要性能为:工作频率:59.5~63.5 GHz,电压驻波比≤1.22,插入损耗≤0.45 dB,隔离度≥22.4 dB,功率容量≥35 W,满足星载应用环境要求。器件通过了35 W功率试验考核。
罗明王檠王斌翟宗民
关键词:V波段高功率波导隔离器仿真
BaO掺杂对高频MnZn功率铁氧体性能的影响
2015年
采用氧化物陶瓷工艺制备Mn Zn铁氧体,研究了Ba O掺杂量对高频Mn Zn功率铁氧体微观结构和磁性能的影响。结果表明,少量的Ba O掺杂可以使铁氧体烧结样品的晶粒尺寸增大,密度和饱和磁感应强度提高,功耗降低,而过量加入后会出现过烧现象,功耗增加,饱和磁通密度和密度有所下降。烧结样品的起始磁导率随Ba O掺杂量的增加单调下降。在1260℃烧结温度下,当Ba O掺杂量为0.025wt%时,样品具有最低功耗值,且其他磁性能也较好。另外,与不掺杂Ba O的最佳烧结条件下铁氧体样品相比,1260℃烧结掺杂量为0.025wt%的材料起始磁导率降低,但功耗的温度特性更优。
罗明李小平李晓光张其航
关键词:MNZN功率铁氧体功耗
Q频段高功率波导铁氧体隔离器设计
2022年
介绍了一种Q频段高功率波导铁氧体隔离器的设计方法,利用HFSS软件仿真计算,并采用ANSYS热力学软件来校核功率容量,最终研制出一种高功率、低损耗、高可靠性的隔离器。其主要性能指标为:工作频率为37~42 GHz,电压驻波比≤1.18,插入损耗≤0.3 dB,反向损耗≥22.5 dB,功率容量≥60 W。器件已顺利通过80 W功率极限试验考核。
罗明袁兴武罗经平
关键词:铁氧体隔离器仿真计算
宽带高功率U波段波导隔离器设计与仿真
2022年
介绍了一种U波段高功率波导隔离器的设计方法,分析差相移波导隔离器的工作原理,利用HFSS仿真软件优化设计,并采用ANSYS热力学软件来校核功率容量,最终研制出一种宽频带、高功率、低损耗、高可靠性的隔离器。主要性能指标为:工作频率:46~52 GHz,电压驻波比≤1.25,插入损耗≤0.65 dB,隔离度≥23 dB,功率容量≥150W。器件已经受星载环境试验条件考核,并成功通过203W功率极限试验考核。
罗明苟岚王斌王檠翟宗民
关键词:波导隔离器高功率宽频带
Ku波段小型化铁氧体隔离器仿真设计被引量:4
2018年
介绍了一种Ku波段小尺寸波导隔离器的设计方法,通过对结式环行器原理分析,采用阻抗匹配设计,利用HFSS软件仿真计算并优化,最终研制出完全满足设计要求的波导隔离器。在工作温度-40^+85℃范围内,器件的技术指标为:电压驻波比≤1.16,正向损耗≤0.2 d B,隔离度≥30 d B,外形尺寸为12.7×33.3×38.3 mm。该隔离器的传输方向尺寸为常规隔离器的一半左右,符合微波通信器件小型化和集成化的发展要求。
罗明蒋运石袁兴武
关键词:波导隔离器KU波段小型化
波导大功率负载长度对微放电的影响被引量:1
2021年
波导大功率负载作为微波系统重要的终端器件,在航天系统上有非常广泛的应用。基于航天工程应用,对波导负载内部不同位置的微放电阈值进行分析,通过仿真软件截取负载不同位置的电场强度,从而进一步分析计算各个位置上的微放电阈值。结果表明,对于不同的波导负载吸收长度,内部电场强度并非线性变化,因此设计波导负载时应留有足够的吸收长度,从而达到提升功率容量、降低微放电风险的目的。
袁兴武王斌罗明代梅
关键词:大功率电场强度微放电
共1页<1>
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