摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-12页 |
第1章 引言 | 第12-23页 |
·电子系统HPEMP 效应的研究内容和方法 | 第12-15页 |
·EMT 理论的研究现状 | 第15-18页 |
·传输线SPICE 等效电路模型的研究现状 | 第18-20页 |
·论文的目的、研究内容和结构 | 第20-23页 |
第2章 经典EMT理论的简介和TEMT理论的提出 | 第23-46页 |
·本章引言 | 第23页 |
·经典EMT 理论 | 第23-32页 |
·外部电磁环境与电子系统相互作用过程 | 第23-25页 |
·定性EMT 理论 | 第25-28页 |
·定量EMT 理论 | 第28-32页 |
·TEMT 理论的提出 | 第32-44页 |
·传输线的SPICE 等效电路模型在EMT 中的可行性 | 第33-37页 |
·传输线损耗的影响和无损传输线的SPICE等效电路模型在EMT中的适用性 | 第37-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第3章 外场激励下多导体传输线SPICE等效电路模型 | 第46-65页 |
·本章引言 | 第46页 |
·Paul 的多导体传输线SPICE 等效电路模型 | 第46-53页 |
·非均匀场激励下无损多导体传输线的SPICE 等效电路模型 | 第53-63页 |
·模型推导 | 第53-58页 |
·数值验证 | 第58-63页 |
·小结 | 第63-65页 |
第4章 外场激励下电缆的SPICE等效电路模型 | 第65-119页 |
·本章引言 | 第65页 |
·平面波激励下同轴电缆的SPICE 等效电路模型 | 第65-86页 |
·同轴电缆的介绍 | 第65-67页 |
·SPICE 等效电路模型的推导 | 第67-79页 |
·同轴电缆的SPICE 等效电路图 | 第79-82页 |
·数值验证 | 第82-86页 |
·平面波激励下多芯电缆的SPICE 等效电路模型 | 第86-102页 |
·多芯电缆的介绍 | 第86-87页 |
·SPICE 等效电路模型的推导 | 第87-94页 |
·等效电路图 | 第94-98页 |
·数值验证 | 第98-102页 |
·非均匀场激励下同轴电缆的SPICE 等效电路模型 | 第102-107页 |
·SPICE 等效电路模型的推导 | 第102-103页 |
·等效电路图 | 第103-105页 |
·数值验证 | 第105-107页 |
·非均匀场激励下多芯电缆的SPICE 等效电路模型 | 第107-111页 |
·SPICE 等效电路模型的推导 | 第107-108页 |
·等效电路图 | 第108-109页 |
·数值验证 | 第109-111页 |
·用于传导敏感性分析的同轴和多芯电缆的SPICE 等效电路模型 | 第111-118页 |
·SPICE 等效电路模型和电路图 | 第111-115页 |
·数值验证 | 第115-118页 |
·本章小结 | 第118-119页 |
第5章 TEMT理论的初步实验验证 | 第119-142页 |
·本章引论 | 第119页 |
·实验装置和设备 | 第119-122页 |
·不对称结构的分布式负载有界波HEMP 模拟器 | 第120-121页 |
·电场和电流测量系统 | 第121-122页 |
·实验设计 | 第122-123页 |
·实验模型、结果和分析 | 第123-140页 |
·位于地面上的单导线传输线 | 第123-125页 |
·位于地面上的多导线传输线 | 第125-126页 |
·传输线网络 | 第126-128页 |
·导线与金属腔内负载相连 | 第128-130页 |
·单根SYV-50-5-1 电缆与两器件相连 | 第130-133页 |
·非线性负载 | 第133-140页 |
·本章小结 | 第140-142页 |
第6章 TEMT在电子系统HPMEP效应中的应用 | 第142-146页 |
·本章引言 | 第142页 |
·研究实例 | 第142-145页 |
·本章小结 | 第145-146页 |
第7章 结论与展望 | 第146-151页 |
·结论 | 第146-148页 |
·论文的创新之处 | 第148-149页 |
·展望 | 第149-151页 |
参考文献 | 第151-160页 |
致谢 | 第160-161页 |
附录A BLT方程的表达式 | 第161-165页 |
附录B 外场激励下传输线SPICE等效电路的生成程序 | 第165-166页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第166-167页 |