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1、孔耦合是電磁脈沖進(jìn)入電子系統(tǒng)的主要途徑之一,因此研究電磁脈沖孔耦合是十分必要的。 在建立了電磁波孔耦合的理論模型基礎(chǔ)上,從麥克斯韋方程組出發(fā),分析求得了正弦電磁波入射孔耦合的數(shù)學(xué)表達(dá)式,得到了當(dāng)距離、小孔面積、入射角度及入射波頻率不同時(shí),正弦平面波通過(guò)小孔耦合后,其電場(chǎng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化的關(guān)系曲線(xiàn)。在此基礎(chǔ)上,利用傅立葉級(jí)數(shù)展開(kāi)法,將電磁脈沖波形進(jìn)行分解,再用正弦波對(duì)其進(jìn)行疊加與復(fù)合,從而得出電磁脈沖入射孔耦合電場(chǎng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化的仿
2、真曲線(xiàn),分析結(jié)果表明,電磁脈沖通過(guò)孔耦合后,其產(chǎn)生的電場(chǎng)強(qiáng)度隨距離的增大而減小,隨小孔面積的增大而增大,隨入射角度的增大而減小。 對(duì)電磁脈沖孔耦合問(wèn)題進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。建立了電磁脈沖模擬器實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),對(duì)其中的脈沖源、電場(chǎng)照射器、終端適配器及模擬器的控制電路進(jìn)行了設(shè)計(jì)。為了測(cè)量模擬器的輸出電壓,本文設(shè)計(jì)了脈沖分壓器測(cè)量系統(tǒng),并得出實(shí)測(cè)電壓波形。利用此電磁脈沖模擬器實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),本文還進(jìn)行了電磁脈沖孔耦合效應(yīng)實(shí)驗(yàn),得到了不同實(shí)驗(yàn)條件下,振
3、蕩信號(hào)發(fā)生電路中的晶振在電磁脈沖孔耦合作用下的感應(yīng)電壓實(shí)驗(yàn)曲線(xiàn)及其頻譜,其變化趨勢(shì)與理論上的模擬仿真結(jié)果基本一致。 利用解析方法分析電磁脈沖孔耦合,克服了電磁場(chǎng)數(shù)值解法計(jì)算量大、計(jì)算時(shí)間長(zhǎng)的缺點(diǎn)。而且,在理論上只要得到正弦電磁波孔耦合的數(shù)學(xué)表達(dá)式,利用傅立葉級(jí)數(shù)展開(kāi)法,即可對(duì)不同形式的入射波進(jìn)行分解和復(fù)合,從而分析任何形式電磁波的孔耦合問(wèn)題。因此,本文為電磁波孔耦合的研究奠定了一定的理論基礎(chǔ),對(duì)電磁兼容及電磁干擾的研究具有重要的
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