【摘要】本发明属于药物制剂技术领域,具体公开了一种盐酸氨溴索缓释胶囊及其制备方法。该缓释胶囊的内容物为缓释微丸,该缓释微丸由内至外为丸芯、缓释层,其中,丸芯由下述重量百分含量的成分制成:盐酸氨溴索20-30%、填充剂35-40%、崩解剂3.
【摘要】 本发明属于电子装备试验技术领域,公开一种基于扇区静默的远距离支援干扰装备探测能力试验方法,是将干扰机置于试验高塔上,被探测的配试雷达置于地面上,进行相关的干扰机探测能力试验,雷达进行波束扫描时,当主波束对准干扰机方向时,雷达的辐射信号强度太大,雷达不发射信号,进行扇区静默,在副瓣对准干扰机时,雷达辐射信号,进行干扰机探测能力试验,根据试验结果对干扰机性能指标进行推算;本发明能够满足试验的要求,使所需要的水平测试距离要远小于传统外场飞行试验中干扰机和雷达之间的距离,试验所需的地域范围大大降低;并且用试验高塔代替飞机实现了干扰机的升空,大大降低试验所需的成本,实现代价小,操作简便及经济省时的特点。 : 【专利类型】发明授权 【申请人】中国人民解放军63892部队 【申请人类型】机关团体 【申请人地址】471003 河南省洛阳市085信箱09号 【申请人地区】中国 【申请人城市】洛阳市 【申请号】CN201210379014.X 【申请日】2012-10-09 【申请年份】2012 【公开公告号】CN102955153B 【公开公告日】2014-07-30 【公开公告年份】2014 【授权公告号】CN102955153B 【授权公告日】2014-07-30 【授权公告年份】2014.0 【IPC分类号】G01S7/40 【发明人】曾勇虎; 汪连栋; 李金梁; 洪丽娜; 戴幻尧; 申绪涧; 高磊; 陈瑛; 王满喜; 董俊 【主权项内容】1.一种基于扇区静默的远距离支援干扰装备探测能力试验方法,其特征在于:在小地域范围内,将干扰机置于试验高塔上,被探测的配试雷达置于地面上,进行相关的干扰机探测能力试验,雷达进行波束扫描时,当主波束对准干扰机方向时,雷达的辐射信号强度太大,雷达不发射信号,进行扇区静默,在副瓣对准干扰机时,雷达辐射信号,进行干扰机探测能力试验,根据试验结果对干扰机性能指标进行推算,其具体步骤如下: 第一步,确定高塔和配试雷达的水平距离, 1)满足通视条件,减少地球曲率的影响,如果干扰机高度为H1和雷达高度为H2,则最大直视距离为: 其中,Re为地球半径; 2)减小多径效应对试验的影响,为了减小多径效应对试验的影响,一般要求从发射天线中心到接收天线中心的仰角大于发射天线的半波束宽度,即干扰机相对于配试雷达的俯仰角须满足: 其中θ0为配试雷达俯仰向波束宽度; 3)对于试验高塔,干扰机的升空高度有限,设试验高塔的最大高度为H0,水平距离D和干扰机相对于配试雷达的仰角θ之间满足: 则试验高塔到配试雷达的水平距离必须满足: 第二步,确定配试雷达静默的方位角范围,干扰机和雷达的距离远小于实际使用时,如果干扰机接收雷达的主波束信号,那么雷达辐射信号强度将大大超过干扰机的承受能力,则必须重新进行设计试验方法; 对于远程雷达波束形状采用扇形波束或堆积多波束,扫描方式是在方位向的圆周扫描;当雷达的扫描方式为方位向的圆周扫描,雷达在方位向的波束通常较窄,以雷达天线法向为方位零度,设雷达在方位向的方向图满足以下形式: 其中,Gr为雷达天线法向的最大增益,φ为雷达天线的零点波束宽度的一半, 同样地设远距离支援干扰装备探测天线的方向图为: 其中,GJ为干扰机天线法向的最大增益,φJ为干扰机天线的零点波束宽度的一半,通常情况下φJ>>φ,在测向时通过天线阵列的相位补偿,认为探测天线的增益在接收方向保持不变; 在试验过程中,被试干扰机的天线指向固定,而雷达的天线方位扫描,此时被试干扰机所接收到的雷达信号功率为: 式中,Pt为雷达发射功率;Gt为雷达在干扰机方向的发射增益;Gr为干扰机在雷达方向的接收增益;λ为雷达波长;R为配试雷达到被试干扰机的距离; 雷达天线的方位扫描引起φ1的变化,从而引起雷达天线扫描过程中,干扰机所接收到的信号功率随方位扫描变化;干扰机的接收灵敏度为SidBm,瞬时动态范围为DRdB,为了达到理想的试验效果,雷达信号功率需满足:Si≤Pjr≤Si·DR; 当干扰机所在方向为配试雷达方位角的0?,雷达方位扫描,在方位角[-φC, φC]范围内雷达关机; 当方位角不在[-φC, φC]范围内时,雷达开机辐射信号;在干扰机所在方位角处附近的方位角扫描范围内,雷达关机,避免干扰机接收信号功率过大,只让干扰机接收配试雷达在其它方位角扫描时旁瓣辐射过来的信号; 当接收到的雷达信号功率相比于干扰机的接收动态范围仍然较大,再在干扰机的接收前端,附加一额外的衰减器,假定额外的衰减值为LdB,则需满足以下关系: 第三步,基于扇区静默的干扰机试验,首先进行高塔替代试验,试验地设置:替代的配试雷达置于试验地,而干扰机放置于相距雷达水平距离为D,高度为H的高塔上;调整被试干扰机的接收天线阵的指向,使其对准配试雷达的所在方向,设置配试雷达的工作参数后,雷达开机,假定以干扰机所在方向为配试雷达方位角的0°;雷达方位扫描,在方位角[-φC, φC]范围内雷达关机,当方位角不在[-φC, φC]范围内时雷达开机辐射信号;被试干扰机启动扫描探测模式进行扫描,确认雷达工作频点;被试干扰机驻留在雷达工作频点进行探测,重复多次测量,记录测向结果; 第四步,根据试验结果进行等效推算,用替代配试雷达系统的信号发生器或实装雷达替代期望配试雷达系统,假设替代配试雷达系统和期望配试雷达系统的系数为: Gtt——替代配试雷达系统的天线增益; Ptt——替代配试雷达系统的发射功率(W); Ltt——替代配试雷达系统的发射综合损耗; Gtz——期望配试雷达系统的天线增益; Ptz——期望配试雷达系统的发射功率(W); Ltz——期望配试雷达系统的发射综合损耗; 对于相同频率的不同雷达探测距离推算模型为: 在小于10公里的地域范围内试验,雷达进行波束扫描时,当雷达主波束对准干扰机方向时,雷达的辐射信号强度太大,雷达不发射信号,进行扇区静默,在副瓣对准干扰机时,雷达辐射信号,进行干扰机探测能力试验,根据试验结果对干扰机性能指标进行推算。 【当前权利人】中国人民解放军63892部队 【当前专利权人地址】河南省洛阳市085信箱09号 【引证次数】3.0 【他引次数】3.0 【家族引证次数】3.0 【家族被引证次数】7
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