摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10页 |
1.2 电磁兼容发展概况 | 第10-12页 |
1.2.1 电磁兼容技术 | 第10-12页 |
1.2.2 发射场电磁环境保障 | 第12页 |
1.3 论文主要工作和安排 | 第12-14页 |
第二章 某型号导弹电磁兼容技术现状及特点分析 | 第14-21页 |
2.1 武器系统电磁兼容技术 | 第14-15页 |
2.1.1 系统化电磁兼容研究概况 | 第14页 |
2.1.2 电磁兼容预测分析研究概况 | 第14-15页 |
2.2 某导弹武器系统电磁兼容设计特点 | 第15-17页 |
2.2.1 导弹受到的主要电磁干扰 | 第15-16页 |
2.2.2 抑制干扰耦合的设计 | 第16页 |
2.2.3 接地和搭接设计 | 第16-17页 |
2.3 武器系统内部电子元件、部件的电磁兼容设计及测试 | 第17-20页 |
2.3.1 主要设备组成 | 第17页 |
2.3.2 主要设备特征分析 | 第17-18页 |
2.3.3 武器系统电磁兼容测试 | 第18-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 发射场电磁环境构成及对航天发射的危害分析 | 第21-31页 |
3.1 电磁干扰源和电磁干扰 | 第21-22页 |
3.1.1 电磁干扰源 | 第21页 |
3.1.2 电磁干扰 | 第21页 |
3.1.3 电磁干扰的要素 | 第21-22页 |
3.2 发射场复杂电磁环境构成 | 第22-24页 |
3.3 发射场电磁干扰分析 | 第24-25页 |
3.3.1 测试发射系统 | 第24页 |
3.3.2 指挥通信系统 | 第24-25页 |
3.3.3 测量控制系统 | 第25页 |
3.3.4 勤务保障系统 | 第25页 |
3.3.5 民用设备 | 第25页 |
3.4 发射场电磁干扰特点 | 第25页 |
3.5 自然干扰对航天发射的危害 | 第25-27页 |
3.5.1 雷电干扰 | 第26页 |
3.5.2 静电干扰 | 第26页 |
3.5.3 自然辐射干扰 | 第26-27页 |
3.6 人为干扰对航天发射的危害 | 第27-28页 |
3.6.1 有意干扰对航天发射的影响 | 第27页 |
3.6.2 无意干扰对航天发射的影响 | 第27-28页 |
3.7 电磁泄漏对航天发射的危害 | 第28-29页 |
3.7.1 危害数据和情报安全 | 第28页 |
3.7.2 电磁泄露的生态性影响 | 第28-29页 |
3.8 发射场电磁防护原理 | 第29-30页 |
3.9 电磁防护方案 | 第30页 |
3.10 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 发射场电磁环境仿真模型研究 | 第31-49页 |
4.1 电磁环境仿真的现状 | 第31-32页 |
4.1.1 设备辐射源的仿真现状 | 第31页 |
4.1.2 电磁屏蔽仿真的现状 | 第31-32页 |
4.2 电磁环境建模的主要因素 | 第32-34页 |
4.2.1 缝隙结构的仿真建模处理 | 第32-33页 |
4.2.2 孔洞对屏蔽效能的影响 | 第33-34页 |
4.2.3 微小结构对仿真建模的影响 | 第34页 |
4.3 干扰源建模 | 第34-38页 |
4.3.1 差模辐射 | 第35-36页 |
4.3.2 共模辐射 | 第36-38页 |
4.3.3 差模辐射和共模辐射的等效分析 | 第38页 |
4.4 传输耦合模型 | 第38-41页 |
4.4.1 天线对天线的耦合模型 | 第38-39页 |
4.4.2 公共阻抗传导耦合模型 | 第39-40页 |
4.4.3 机壳屏蔽效能分析 | 第40-41页 |
4.5 敏感设备模型 | 第41-43页 |
4.5.1 模拟数字电路敏感模型 | 第42页 |
4.5.2 接收机敏感度模型 | 第42-43页 |
4.6 发射场电磁干扰仿真 | 第43-45页 |
4.6.1 发射场电磁干扰仿真模型框架 | 第43-44页 |
4.6.2 发射场仿真电磁干扰信号产生过程 | 第44-45页 |
4.7 仿真实例 | 第45-48页 |
4.7.1 典型雷达信号模拟 | 第45-46页 |
4.7.2 脉冲信号传导干扰 | 第46-48页 |
4.8 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 总结与展望 | 第49-51页 |
5.1 主要结论 | 第49页 |
5.2 研究展望 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
攻读硕士学位期间发表的文章 | 第53-54页 |
致谢 | 第54页 |