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高空核爆炸的电磁脉冲对地面线缆的影响

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第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状与发展趋势

1.3 论文的主要工作

第二章 高空核电磁脉冲理论基础

2.1 高空核爆电磁环境

2.2 高空核电磁脉冲仿真理论方法

2.3 本章小结

第三章 高空核电磁脉冲与线缆耦合仿真分析

3.1 缆自身辐射

3.2 线缆间的串扰

3.3 高空核电磁脉冲环境下线缆研究

3.4 本章小结

第四章 高空核电磁脉冲的孔缝耦合分析

4.1 不同孔缝面积的孔缝耦合

4.2 不同孔缝形状的孔缝耦合

4.3 机箱厚度对孔缝耦合的影响

4.4 屏蔽机箱内部位置与孔缝耦合的关系

4.5 本章小结

第五章 高空核电磁脉冲耦合防护技术研究

5.1 通信系统的加固方法

5.2 滤波

5.3 接地

5.4 屏蔽

5.5 本章小结

第六章 总结与展望

参考文献

攻读硕士学位期间撰写的论文

致谢

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摘要

高空核爆产生的电磁脉冲具有高强度、持续时间短、覆盖频率宽等特点。它可以通过与线缆、机箱孔缝发生耦合,产生耦合电流电压来干扰甚至破坏设备与系统,因而对于高空核电磁脉冲的研究与防护也成为了现今比较热门的话题。
  本文先从核电磁脉冲的耦合原理出发,对国内外的研究现状以及发展趋势作出了分析,并通过CST软件对核电磁脉冲环境下的线缆和屏蔽机箱孔缝情况进行了仿真研究。本文首先研究了线缆自身辐射以及线缆间相互串扰的情况,其次通过控制变量法,改变线缆的类型、高度、负载、外导体厚度以及入射波的入射方向与极化方向,观察线缆上耦合电流电压的变化情况,最后研究关于核电磁脉冲与屏蔽机箱孔缝的耦合情况。通过数据阐述线缆、屏蔽机箱孔缝与核电磁脉冲耦合规律:同轴线的耦合电流最小;耦合电流电压与线缆高度、长度、入射方向角成正比,与线缆负载,外导体厚度、极化方向成反比;孔缝面积相同时圆形耦合能量最小;耦合能量与孔缝的面积大小成正比,与机箱的厚度成反比;机箱内部不同位置的耦合能量与离孔缝的距离成反比。最终结合仿真得出的耦合规律提出防护核电磁脉冲干扰的几种基本措施分别为:通信系统的加固、过滤、接地与屏蔽。

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