摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第12-13页 |
缩略语对照表 | 第13-16页 |
第一章 绪论 | 第16-22页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第16-17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-19页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第17-18页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第18-19页 |
1.3 本文的研究内容及章节安排 | 第19-22页 |
第二章 强电磁脉冲环境 | 第22-38页 |
2.1 高空核爆炸电磁环境 | 第22-29页 |
2.1.1 高空核爆电磁脉冲简介及主要特点 | 第22-26页 |
2.1.2 高空核爆炸电磁脉冲的各种表述形式及其特征分析 | 第26-29页 |
2.2 高功率微波电磁环境 | 第29-32页 |
2.2.1 高功率微波简介及主要特点 | 第29-30页 |
2.2.2 高功率微波波形的表述形式及其特征分析 | 第30-32页 |
2.3 超宽带电磁脉冲的电磁环境 | 第32-35页 |
2.3.1 超宽带电磁脉冲的简介及主要特点 | 第32-33页 |
2.3.2 超宽带电磁脉冲波形的表述形式与特征分析 | 第33-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-38页 |
第三章 强电磁脉冲作用下有耗大地上的场线耦合模型 | 第38-52页 |
3.1 场对单线的传输线模型 | 第38-45页 |
3.2 考虑有耗地面反射的电磁脉冲环境 | 第45-49页 |
3.3 考虑地面反射的准确性验证 | 第49-51页 |
3.3.1 仿真前准备 | 第49-50页 |
3.3.2 仿真结果对比分析 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 强电磁脉冲作用下屏蔽线芯线电流的求解 | 第52-72页 |
4.1 基于时频域等效性的一种求解屏蔽线芯线电流的方法 | 第52-61页 |
4.1.1 屏蔽线缆的屏蔽效能与电流的关系 | 第52-53页 |
4.1.2 电流的时频域等效性 | 第53-54页 |
4.1.3 最小相位系统重构信号 | 第54-61页 |
4.2 强电磁脉冲作用下对求解屏蔽线芯线电流的方法的验证 | 第61-69页 |
4.2.1 同轴线屏蔽效能的测试 | 第61-67页 |
4.2.2 同轴线的芯线电流的仿真 | 第67-68页 |
4.2.3 对基于时频域等效性的求解同轴线芯线电流方法的验证 | 第68-69页 |
4.3 本章小结 | 第69-72页 |
第五章 HPM和UWB作用下场线耦合仿真分析 | 第72-98页 |
5.1 UWB和HPM下单线的场线耦合模型 | 第72-80页 |
5.1.1 UWB下单线的场线耦合模型验证 | 第72-76页 |
5.1.2 HPM下单线的场线耦合模型验证 | 第76-80页 |
5.2 UWB照射下单线的场线耦合仿真分析 | 第80-86页 |
5.2.1 UWB下线长对单线耦合电流的影响 | 第80-82页 |
5.2.2 UWB下距地高度对单线耦合电流的影响 | 第82-84页 |
5.2.3 UWB下线径对单线耦合电流的影响 | 第84-85页 |
5.2.4 UWB下入射场方向对单线耦合电流的影响 | 第85-86页 |
5.3 HPM照射下单线的场线耦合仿真分析 | 第86-97页 |
5.3.1 HPM下线长对单线耦合电流的影响 | 第86-88页 |
5.3.2 HPM下距地高度对单线耦合电流的影响 | 第88-89页 |
5.3.3 HPM下线径对单线耦合电流的影响 | 第89-91页 |
5.3.4 HPM下入射场方向对单线耦合电流的影响 | 第91-92页 |
5.3.5 三种强电磁脉冲下不同参数对耦合电流影响的对比分析 | 第92-97页 |
5.4 本章小结 | 第97-98页 |
第六章 总结与展望 | 第98-100页 |
6.1 本文工作总结 | 第98页 |
6.2 本文展望 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
作者简介 | 第106-107页 |