摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 场线耦合问题研究现状 | 第12-17页 |
1.2.2 铁氧体磁环抑制电磁干扰研究现状 | 第17-19页 |
1.3 研究对象和研究内容 | 第19-20页 |
1.3.1 研究对象 | 第19页 |
1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
1.4 论文章节安排 | 第20-21页 |
第2章 场线耦合的传输线模型概述 | 第21-43页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 平面波的反射与传输 | 第21-23页 |
2.3 场线耦合传输线模型 | 第23-31页 |
2.3.1 Taylor传输线模型 | 第23-28页 |
2.3.2 Agrawal传输线模型 | 第28-29页 |
2.3.3 Rachidi传输线模型 | 第29-30页 |
2.3.4 Vance传输线模型 | 第30-31页 |
2.4 平面波激励下负载响应解析解 | 第31-36页 |
2.4.1 BLT方程的推导 | 第31-33页 |
2.4.2 负载响应解析解 | 第33-36页 |
2.5 四种传输线模型异同性比较 | 第36-39页 |
2.6 HEMP激励下负载响应解析解 | 第39-41页 |
2.6.1 HEMP简介 | 第39-40页 |
2.6.2 负载响应解析解 | 第40-41页 |
2.7 本章小结 | 第41-43页 |
第3章 传输线模感应电流特性研究 | 第43-73页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 负载感应电流响应特性 | 第43-65页 |
3.2.1 入射波入射角度对负载感应电流的影响 | 第43-54页 |
3.2.2 电缆架空高度对负载感应电流的影响 | 第54-57页 |
3.2.3 终端阻抗对负载感应电流的影响 | 第57-59页 |
3.2.4 有损大地对负载感应电流的影响 | 第59-65页 |
3.3 感应电流谐振特性分析 | 第65-67页 |
3.3.1 基于链路参数推导传输线上任意一点传输线模感应电流 | 第65-66页 |
3.3.2 谐振机理分析 | 第66-67页 |
3.4 纵向阻抗的修正 | 第67-70页 |
3.5 本章小结 | 第70-73页 |
第4章 场线耦合的感应电流分布特性 | 第73-85页 |
4.1 引言 | 第73页 |
4.2 电缆上感应电流计算公式的推导 | 第73-79页 |
4.2.1 几何模型 | 第73-74页 |
4.2.2 传输线模感应电流计算公式的推导 | 第74-77页 |
4.2.3 天线模感应电流计算公式的推导 | 第77-78页 |
4.2.4 理论结果验证 | 第78-79页 |
4.3 感应电流分布特性 | 第79-82页 |
4.3.1 感应电流分布与电缆架空高度的关系 | 第79-80页 |
4.3.2 感应电流分布与大地电导率的关系 | 第80-81页 |
4.3.3 感应电流分布与大地相对介电常数的关系 | 第81-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-85页 |
第5章 铁氧体磁环对负载感应电流的抑制 | 第85-103页 |
5.1 引言 | 第85页 |
5.2 非均匀传输线模型的建立 | 第85-93页 |
5.2.1 模型结构 | 第85-86页 |
5.2.2 铁氧体磁环的材料特性 | 第86-87页 |
5.2.3 传输线参数 | 第87-89页 |
5.2.4 负载电流计算公式的推导 | 第89-93页 |
5.3 磁环串加载位置及长度对负载感应电流的影响 | 第93-96页 |
5.3.1 磁环串加载位置对负载感应电流的影响 | 第93-94页 |
5.3.2 磁环串长度对负载感应电流的影响 | 第94-96页 |
5.4 抑制效果讨论 | 第96-98页 |
5.4.1 磁环磁导率对抑制效果的影响 | 第96-97页 |
5.4.2 磁环尺寸对抑制效果的影响 | 第97-98页 |
5.5 抑制机理分析 | 第98-100页 |
5.6 仿真验证 | 第100-101页 |
5.7 本章小结 | 第101-103页 |
结论与展望 | 第103-105页 |
致谢 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-115页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第115-117页 |
攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第117页 |