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1.
屏蔽体的屏蔽效能(屏效)与入射电磁场的频谱直接相关,所以屏效通常是一个频域的概念。如何用时域法即脉冲电流注入法测量电缆的频效是我们感兴趣的,时域法与频域法之间的关系需专题研究。由于脉冲是一个宽带信号,而频域内耦合最强的某个频率在脉冲中所占的份额通常较小,因此由脉冲法计算出来的屏效可能比频域法的大得多。  相似文献   
2.
提出了模拟任意形状腔体中的内电磁脉冲的三维直角坐标系时域有限差分(FDTD)算法。该算法采用FDTD共形网格技术模拟任意形状腔体的边界,可以解决腔体内非对称的边界问题。推导了射线斜入射的差分方程,进行了三维数值计算,并采用直角坐标系FDTD算法和柱坐标系FDTD算法计算了射线斜入射圆柱腔体产生的内电磁脉冲,二者吻合很好,验证了直角坐标系FDTD算法正确性。  相似文献   
3.
 用传输线法对高空电磁脉冲作用下地面电缆屏蔽层感应电流进行了数值模拟,得到了电缆皮电流随入射场波形、电缆长度、电缆屏蔽层两端接地状态的变化规律,部分计算结果与时域有限差分法计算结果及实验结果进行了比较,它们间有较好的一致性。  相似文献   
4.
新近建立的亚纳秒前沿有界波模拟器由高压脉冲源、传输线、分布式负载和大地板等组成。高压脉冲源为外触发的冲击电流发生器。传输线由12根非均匀分布的缆线制成。亚纳秒前沿模拟器的传输线为锥形,分布式负载也为锥形,工作区域设置在锥形传输线中。因为没有平直段,像一个开放式的GTEM小室,电磁脉冲的高频分量可以达到GHz。亚纳秒削沿模拟器是研究电子仪器孔缝耦合、特种装置电磁效应的较为理想的模拟设备。锥角的设计满足试验区域对场的均匀性要求,本设计为tgθ=0.5。  相似文献   
5.
特种九芯电缆转移阻抗测量在三同轴装置上进行。电缆始端所有芯线相连后与屏蔽层短接,电缆末端屏蔽层接外导体,则与同轴电缆测量方法相同;芯-皮间的感应电压由高阻探头测量,皮电流由罗氏线圈测量。实验采用点频法,信号源为正弦波产生器,同时测量皮电流和芯-皮间感应电压的幅度,即可求出每个频率点的转移阻抗来。  相似文献   
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