首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--一般性问题论文--结构论文

电子信息系统电磁兼容故障树技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
符号对照表第11-14页
缩略语对照表第14-18页
第一章 绪论第18-26页
    1.1 研究背景和意义第18-24页
        1.1.1 电子信息系统简介第18-19页
        1.1.2 电磁兼容第19-21页
        1.1.3 故障树分析法第21-23页
        1.1.4 电磁拓扑理论第23-24页
    1.2 本文的主要工作第24-26页
第二章 电磁兼容故障原因分析第26-44页
    2.1 电子信息系统第26-29页
        2.1.1 雷达系统第26-27页
        2.1.2 通信系统第27-28页
        2.1.3 电气系统第28-29页
    2.2 传导干扰第29-37页
        2.2.1 传导干扰源第30页
        2.2.2 干扰源频谱特性第30-31页
        2.2.3 耦合途径第31-37页
    2.3 辐射干扰第37-42页
        2.3.1 辐射干扰源第38-39页
        2.3.2 辐射干扰源的频率特性第39-40页
        2.3.3 辐射耦合途径第40-42页
    2.4 本章小结第42-44页
第三章 电磁拓扑理论第44-56页
    3.1 复杂电子信息系统拓扑分解第45-46页
    3.2 交互作用关联图的构造第46-49页
    3.3 电磁干扰统一模型建立第49-52页
        3.3.1 概念第49-51页
        3.3.2 电磁干扰统一模型的特性第51-52页
    3.4 电磁干扰统一模型的应用能力第52-53页
        3.4.1 能够方便地引入电磁兼容预测的研究成果第52-53页
        3.4.2 能够解决复杂电磁兼容故障分析问题第53页
        3.4.3 与电磁拓扑理论互补结合第53页
    3.5 案例第53-55页
    3.6 本章小结第55-56页
第四章 电磁兼容故障树分析法第56-72页
    4.1 简介第56-58页
        4.1.1 故障树分析法一般特性第57页
        4.1.2 事件及符号第57-58页
    4.2 故障树的建造第58-60页
        4.2.1 建树步骤第58-59页
        4.2.2 故障树建树方法第59-60页
    4.3 电磁兼容统一故障树模型建立第60-61页
    4.4 故障树定性分析第61-66页
        4.4.1 割集和最小割集第62-65页
        4.4.2 路集和最小路集第65-66页
    4.5 故障树定量分析和重要度计算第66-69页
        4.5.1 事件与事件积的概率计算第66-67页
        4.5.2 故障树顶事件发生概率第67-69页
    4.6 案例第69-71页
    4.7 本章小结第71-72页
第五章 电磁兼容故障树自动建立第72-78页
    5.1 软件需求分析第72页
    5.2 开发环境VC++环境简介第72-73页
    5.3 电磁兼容故障树自动建立软件设计第73-76页
        5.3.1 软件的总体框架第73-74页
        5.3.2 软件各模块设计第74-75页
        5.3.3 数据库设计第75-76页
    5.4 本章小结第76-78页
第六章 总结与展望第78-80页
    6.1 论文总结第78页
    6.2 工作展望第78-80页
参考文献第80-82页
致谢第82-84页
个人简介第84-85页
    1.基本情况第84页
    2.教育背景第84页
    3.攻读硕士学位期间的研究成果第84-85页

论文共85页,点击 下载论文
上一篇:车载通信系统电磁防护指标体系的建立和分配
下一篇:战略导弹贮存安全性模型与可靠性备件率研究