首页--军事论文--军事技术论文--其他军用器材论文

电磁脉冲孔缝耦合特性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第10-11页
缩略词第11-12页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 研究背景与意义第12-15页
    1.2 国内外研究现状第15-17页
        1.2.1 电磁脉冲对电子设备的危害第15-16页
        1.2.2 电磁脉冲的研究方法及成果第16-17页
    1.3 本文的主要研究工作第17-19页
第二章 电磁场数值计算方法第19-24页
    2.1 引言第19页
    2.2 矩量法第19-20页
    2.3 有限元法第20页
    2.4 有限积分法第20-23页
        2.4.1 稳定性边界条件第22页
        2.4.2 截断边界条件第22-23页
    2.5 激励源设置第23页
    2.6 本章小结第23-24页
第三章 电磁脉冲与腔体孔缝耦合特性研究第24-43页
    3.1 引言第24页
    3.2 数值计算模型与参数设置第24-26页
    3.3 耦合系数定义第26页
    3.4 不同尺寸圆柱腔体耦合效应第26-29页
        3.4.1 耦合电场强度大小第27-28页
        3.4.2 耦合系数大小第28-29页
    3.5 屏蔽体形状对耦合效应的影响第29-34页
        3.5.1 偏振形式对电磁能量分布的影响第29-31页
        3.5.2 谐振现象第31-34页
    3.6 孔缝形状对耦合特性影响第34-38页
        3.6.1 不同长宽比矩形孔缝的耦合效应第34-35页
        3.6.2 不同孔缝厚度的耦合效应第35-36页
        3.6.3 面积相等形状不同的孔缝耦合效应第36-38页
    3.7 孔缝间距及孔阵分布对耦合特性的影响第38-41页
        3.7.1 不同对称排列孔阵对电磁脉冲耦合的影响第38-39页
        3.7.2 孔缝位置偏移对电磁脉冲耦合的影响第39-41页
    3.8 入射角度对耦合效应的影响第41页
    3.9 本章小结第41-43页
第四章 核电磁脉冲窄缝耦合多峰共振效应第43-62页
    4.1 引言第43页
    4.2 对偶性原理第43-46页
    4.3 窄缝多峰共振效应第46-51页
        4.3.1 长方形窄缝多峰共振第46-48页
        4.3.2 封闭的正方环形孔多峰共振效应第48-49页
        4.3.3 窄缝分布对电场强度的影响第49-51页
    4.4 嵌套屏蔽体窄缝多峰共振第51-55页
        4.4.1 内外腔体长方形孔缝平行分布耦合特性第51-53页
        4.4.2 内外腔体长方形孔缝垂直分布耦合特性第53-54页
        4.4.3 嵌套腔体距离变化对耦合特性的影响第54-55页
    4.5 插值计算不同半径耦合系数第55-58页
    4.6 装载器件的损伤与防护第58-60页
        4.6.1 电磁干扰对系统及器件的损伤第58-59页
        4.6.2 电磁干扰防护第59-60页
    4.7 本章小结第60-62页
第五章 总结与展望第62-64页
    5.1 总结第62-63页
    5.2 展望第63-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-69页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:铁路客车轮轴检修信息系统的设计与实现
下一篇:某吊舱舱体气动外形及结构设计研究