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场线耦合的感应电流分布特性及抑制研究

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

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