機(jī)載設(shè)備電磁脈沖防護(hù)方法研究
發(fā)布時(shí)間:2021-03-04 12:19
近年來(lái),由于電磁脈沖武器、高功率微波武器等定向能武器在軍事領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,武器裝備,尤其是飛行器面臨非常嚴(yán)峻的威脅。因此,研究電磁脈沖對(duì)機(jī)載設(shè)備產(chǎn)生的效應(yīng),進(jìn)一步開(kāi)展電磁脈沖防護(hù)研究十分必要。本文基于機(jī)載設(shè)備電磁脈沖防護(hù)的迫切需求,首先,對(duì)電磁脈沖的產(chǎn)生機(jī)理以及電磁脈沖的電磁環(huán)境特性進(jìn)行了分析。其次,以典型射頻接收設(shè)備為例,對(duì)電磁脈沖作用下機(jī)載設(shè)備的耦合途徑進(jìn)行了分析,并建立了典型的射頻接收設(shè)備模型,確立了典型射頻接收設(shè)備的耦合途徑。根據(jù)典型設(shè)備的耦合途徑,建立機(jī)載設(shè)備的耦合模型,并利用數(shù)值仿真和分析手段,開(kāi)展了電磁脈沖作用下天線、線纜和孔縫的耦合仿真,得到電磁脈沖的頻譜特性,不同形狀孔縫及孔縫大小對(duì)電磁脈沖的耦合規(guī)律,得到線纜的耦合規(guī)律。在此基礎(chǔ)上,本文分析討論了幾種常用的電磁脈沖防護(hù)方法,如屏蔽、濾波、接地。針對(duì)機(jī)載設(shè)備電磁脈沖的耦合途徑提出幾種有效的工程可實(shí)施的防護(hù)方法,并對(duì)其防護(hù)性能進(jìn)行了仿真驗(yàn)證。綜上所述,本文對(duì)對(duì)機(jī)載設(shè)備電磁脈沖防護(hù)技術(shù)進(jìn)行了研究,為開(kāi)展機(jī)載設(shè)備電磁脈沖防護(hù)技術(shù)提供了參考。
【文章來(lái)源】:沈陽(yáng)航空航天大學(xué)遼寧省
【文章頁(yè)數(shù)】:72 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
產(chǎn)生核電磁脈沖的示意圖
電子設(shè)備接收的能量不到一焦耳就能導(dǎo)致設(shè)備壞。強(qiáng)度幅值高,核電磁脈沖的電場(chǎng)強(qiáng)度的峰值很高,通常其電幾萬(wàn)伏/米的數(shù)量級(jí)。范圍寬,高空核爆炸電磁脈沖覆蓋了從低頻到中頻,甚至是無(wú)線電通信系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)和廣播系統(tǒng)等的正常運(yùn)行構(gòu)成了半徑大,高空核爆電磁脈沖能覆蓋地球上所有能看到爆點(diǎn)的沖的覆蓋面積主要取決于爆炸點(diǎn)的高度,當(dāng)爆炸點(diǎn)高度小于蓋面積隨著爆炸點(diǎn)高度的增加而增大。核電磁脈沖釋放出的甚至毀壞上千千米范圍內(nèi)未加防護(hù)的電子設(shè)備[35]。沖的覆蓋范圍與爆炸高度有關(guān),其關(guān)系為:RHOBt≈ 110t為覆蓋半徑,單位 km;HOB 為爆炸高度,單位 km。覆蓋如下圖所示。
空核爆炸根據(jù)爆炸點(diǎn)的距地面的高度可分為地面核爆炸、低空核爆炸和高其中危害最大的是高空核爆炸產(chǎn)生的核電磁脈沖?蘸吮姶琶}沖,即爆炸高度大于 30km 的核爆在地面附近自由空間產(chǎn)生分組成:電磁脈沖的早期部分(E1 部分)、電磁脈沖的中期部分(E2 部分)期部分(E3 部分)[36],如下圖所示。早期電磁脈沖由瞬發(fā)γ射線產(chǎn)生,中期射γ射線和高能中子與空氣分子的非彈性碰撞產(chǎn)生的γ射線產(chǎn)生,晚期電產(chǎn)生的等離子體的物理效應(yīng)產(chǎn)生。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]電磁脈沖武器:核爆中誕生的致命殺手[J]. 本刊綜合. 發(fā)明與創(chuàng)新(大科技). 2017(12)
[2]美國(guó)電磁脈沖威脅防御領(lǐng)域動(dòng)態(tài)述評(píng)[J]. 馮寒亮,張平. 軍事文摘. 2017(15)
[3]雙面金屬涂敷材料對(duì)高空電磁脈沖的屏蔽[J]. 楊靜,朱志臻,孫蓓云,聶鑫,石躍武. 微波學(xué)報(bào). 2016(06)
[4]電磁脈沖防護(hù)技術(shù)研究現(xiàn)狀[J]. 劉洋,程立. 材料導(dǎo)報(bào). 2016(S2)
[5]超寬譜電磁脈沖孔縫耦合實(shí)驗(yàn)研究[J]. 史鵬飛. 強(qiáng)激光與粒子束. 2016(10)
[6]民用通信系統(tǒng)電磁脈沖防護(hù)技術(shù)研究[J]. 周越,白冬梅. 電子技術(shù)與軟件工程. 2016(13)
[7]新型皮秒級(jí)電磁脈沖防護(hù)濾波器研究[J]. 彭天昊,袁斌,劉楠楠,郎少波,李翀. 電子技術(shù). 2015(03)
[8]雙層金屬腔體貫通導(dǎo)線HEMP耦合特性分析[J]. 柴焱杰,趙煜,許凱. 無(wú)線電工程. 2014(12)
[9]電磁脈沖對(duì)傳輸線的耦合分析[J]. 王添文,李子森,王歡,郭艷輝,丁永平,黨麗. 安全與電磁兼容. 2014(04)
[10]電磁脈沖與腔體孔縫耦合多峰共振特性研究[J]. 倪勤,魏志勇,強(qiáng)鵬,方美華,王靜,張紫霞. 核電子學(xué)與探測(cè)技術(shù). 2014(07)
碩士論文
[1]某機(jī)載天線系統(tǒng)的電磁脈沖防護(hù)研究[D]. 郝鳳柱.合肥工業(yè)大學(xué) 2017
[2]強(qiáng)電磁脈沖下機(jī)艙內(nèi)線纜的電磁兼容研究[D]. 吳元新.南京郵電大學(xué) 2016
[3]電磁脈沖彈對(duì)典型電子器件的毀傷機(jī)理[D]. 王立蒙.中北大學(xué) 2016
[4]屏蔽機(jī)箱電磁諧振特性及計(jì)算方法研究[D]. 陳珂.電子科技大學(xué) 2016
[5]電磁脈沖的傳導(dǎo)防護(hù)研究[D]. 梁志強(qiáng).西安電子科技大學(xué) 2010
[6]核電磁脈沖及其工程防護(hù)[D]. 余紹斌.西安電子科技大學(xué) 2008
本文編號(hào):3063208
【文章來(lái)源】:沈陽(yáng)航空航天大學(xué)遼寧省
【文章頁(yè)數(shù)】:72 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
產(chǎn)生核電磁脈沖的示意圖
電子設(shè)備接收的能量不到一焦耳就能導(dǎo)致設(shè)備壞。強(qiáng)度幅值高,核電磁脈沖的電場(chǎng)強(qiáng)度的峰值很高,通常其電幾萬(wàn)伏/米的數(shù)量級(jí)。范圍寬,高空核爆炸電磁脈沖覆蓋了從低頻到中頻,甚至是無(wú)線電通信系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)和廣播系統(tǒng)等的正常運(yùn)行構(gòu)成了半徑大,高空核爆電磁脈沖能覆蓋地球上所有能看到爆點(diǎn)的沖的覆蓋面積主要取決于爆炸點(diǎn)的高度,當(dāng)爆炸點(diǎn)高度小于蓋面積隨著爆炸點(diǎn)高度的增加而增大。核電磁脈沖釋放出的甚至毀壞上千千米范圍內(nèi)未加防護(hù)的電子設(shè)備[35]。沖的覆蓋范圍與爆炸高度有關(guān),其關(guān)系為:RHOBt≈ 110t為覆蓋半徑,單位 km;HOB 為爆炸高度,單位 km。覆蓋如下圖所示。
空核爆炸根據(jù)爆炸點(diǎn)的距地面的高度可分為地面核爆炸、低空核爆炸和高其中危害最大的是高空核爆炸產(chǎn)生的核電磁脈沖?蘸吮姶琶}沖,即爆炸高度大于 30km 的核爆在地面附近自由空間產(chǎn)生分組成:電磁脈沖的早期部分(E1 部分)、電磁脈沖的中期部分(E2 部分)期部分(E3 部分)[36],如下圖所示。早期電磁脈沖由瞬發(fā)γ射線產(chǎn)生,中期射γ射線和高能中子與空氣分子的非彈性碰撞產(chǎn)生的γ射線產(chǎn)生,晚期電產(chǎn)生的等離子體的物理效應(yīng)產(chǎn)生。
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[8]雙層金屬腔體貫通導(dǎo)線HEMP耦合特性分析[J]. 柴焱杰,趙煜,許凱. 無(wú)線電工程. 2014(12)
[9]電磁脈沖對(duì)傳輸線的耦合分析[J]. 王添文,李子森,王歡,郭艷輝,丁永平,黨麗. 安全與電磁兼容. 2014(04)
[10]電磁脈沖與腔體孔縫耦合多峰共振特性研究[J]. 倪勤,魏志勇,強(qiáng)鵬,方美華,王靜,張紫霞. 核電子學(xué)與探測(cè)技術(shù). 2014(07)
碩士論文
[1]某機(jī)載天線系統(tǒng)的電磁脈沖防護(hù)研究[D]. 郝鳳柱.合肥工業(yè)大學(xué) 2017
[2]強(qiáng)電磁脈沖下機(jī)艙內(nèi)線纜的電磁兼容研究[D]. 吳元新.南京郵電大學(xué) 2016
[3]電磁脈沖彈對(duì)典型電子器件的毀傷機(jī)理[D]. 王立蒙.中北大學(xué) 2016
[4]屏蔽機(jī)箱電磁諧振特性及計(jì)算方法研究[D]. 陳珂.電子科技大學(xué) 2016
[5]電磁脈沖的傳導(dǎo)防護(hù)研究[D]. 梁志強(qiáng).西安電子科技大學(xué) 2010
[6]核電磁脈沖及其工程防護(hù)[D]. 余紹斌.西安電子科技大學(xué) 2008
本文編號(hào):3063208
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