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41.
地面铺设缆线的高空电磁脉冲响应研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
 利用时域多分辨分析方法,对地面铺设缆线屏蔽层感生电流的规律进行了研究。给出了屏蔽层感生电流与缆线距离地面的高度、缆线的长度、电磁脉冲的入射方向等的关系。结果表明:屏蔽层电流幅度随着缆线距离地面高度增高而增加;屏蔽层电流幅度、前沿、半高宽随着缆线长度增加而增加,直到分别达到各自的最大值;电磁脉冲正入射时,屏蔽层电流幅度沿缆线分布呈现中间大、两边小的规律;电磁脉冲斜入射时,屏蔽层电流相对电磁脉冲正入射时,幅度更高、前沿更快、半高宽更窄,幅度沿缆线的分布情况为从一端到另一端逐渐增大。  相似文献   
42.
脉冲等离子体辐射微波机理的初步研究   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
 在分析了等离子体辐射微波的电流波形和喇叭天线接收到的微波信号波形的基础上,对脉冲等离子体辐射微波的机理进行了理论分析:阴阳极间存在TEM和TM两种模式的波;流经等离子体的电流产生的磁场使等离子体中的波成为慢波;高频场的激励因素有两个,一是作加速运动的电子,二是阳极斑点溅射时阳极电位突降;同一时刻具有不同速度的电子将能量转换给相应相速的波是其产生超宽带辐射的原因。  相似文献   
43.
 介绍了快上升前沿电磁脉冲的特性,用传输线法分析了孔阵矩形腔屏蔽效能的基本原理。将基本公式作进一步修正,使其能计算矩形腔内装有印刷电路板(PCB)的情形。对修正的传输线模型计算公式进行了扩展,使之能计算任意极化方向时的情况。计算和仿真结果表明: 当频率低于主谐振频率时,测量点离孔阵越近,屏蔽效能越差,同时低频段的屏蔽效能比高频段的要好;孔阵的屏蔽效能比相同面积单孔的要好;装有PCB腔体的屏蔽效能比空腔的要好,这在谐振区域内尤为突出;PCB板尺寸越大,屏蔽效能越好;屏蔽效能随极化角度的递增而增加;屏蔽体越小,屏蔽效果越好。  相似文献   
44.
设计了一种用于天文台VLBI天文观测系统的超宽带低噪声放大器,并给出了仿真及测试数据。此低噪放采用了TRIQUINT公司的TGA2525型单片级联结构,为了能够调节增益的大小及平坦度,在单片级间加入了均衡和衰减电路。在2-14GHz频率范围内实现了噪声系数优于3.2d B,增益大于35d B,平坦度小于3.3d B,输入输出回波损耗小于-10d B,1d B功率压缩点输出功率大于17d Bm。  相似文献   
45.
不同电磁脉冲对细导线的耦合   总被引:5,自引:2,他引:3  
 采用时域有限差分法,结合细线处理方法,分别对超宽带电磁脉冲、快前沿电磁脉冲和核电磁脉冲在自由空间细导线上耦合的电流进行了数值计算,得出了不同前沿和脉宽的电磁脉冲在细导线上的感应电流。  相似文献   
46.
二极管失效和烧毁阈值与电磁波参数关系   总被引:6,自引:3,他引:3       下载免费PDF全文
 利用半导体PN结器件一维模拟程序mPND1D,计算了二极管在不同电磁脉冲电压源条件下的失效和烧毁时器件吸收的能量,并对结果作了初步分析。  相似文献   
47.
在分析不同类型完全匹配层(PML,perfectl ymatched layer)特点的基础上,选用了卷积形式PML(CPML,convolutional perfectly matched layer)截断空中核爆电磁脉冲(NEMP,nuclear electromagnetic pulse)数值模拟的开放边界.从自由空间中电磁波的平面波解和分裂形式的PML出发,构造了未分裂形式的PML,应用付里叶变换的卷积定理,推导出三维旋转椭球-双曲正交坐标系下CPML介质中电磁场的迭代形式的离散方程.获得了很好的截断效果,展示了CPML在NEMP数值模拟中的应用前景.  相似文献   
48.
王泰春  王玉芝 《计算物理》1987,4(2):189-196
本文推导了在低空核爆炸的条件下,瞬发γ光子在源区中产生的电流和电场的近似解析公式,从这些解析公式给出的计算结果可看出,电场的前沿、陡度、峰值数值和半宽度的大小主要取决于弹体释放的瞬发γ光子的强度和时间特性。  相似文献   
49.
不同注量X射线系统电磁脉冲响应的数值计算   总被引:3,自引:0,他引:3  
周辉  李宝忠 《计算物理》1999,16(2):157-157
对X射线在铝制圆柱形模型上产生的系统电磁脉冲现象进行数值计算,采用了二维粒子模拟技术,得到了8个量级范围的X线入射线入射注量下的SGEMP计算结果,总结了SGEMP的场值,分布与X光注量的变化规律。  相似文献   
50.
超宽带电磁脉冲辐射场测量技术研究   总被引:7,自引:7,他引:0       下载免费PDF全文
 介绍了一种用于空间自由电磁脉冲测量的探测器,该探测器为阻抗渐变型TEM喇叭结构。重点介绍了探测器灵敏度的测量方法,测试结果表明,在80MHz~2.2GHz范围内,探测器灵敏度的频响起伏小于20%,相位随频率线性变化,标定误差小于12%。  相似文献   
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