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      電磁脈沖與短波天線耦合特性的研究

      2015-07-02 18:53謝斌
      科技資訊 2015年7期
      關(guān)鍵詞:電磁學(xué)

      謝斌

      摘 要:近年來(lái),隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步和發(fā)展,我國(guó)對(duì)電磁脈沖與短波天線耦合特性的研究進(jìn)入了白熱化階段,且在整個(gè)研究的過(guò)程當(dāng)中,研究人員還借助“電磁學(xué)矩量法”,對(duì)短波天線中存在著的一些問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)的探究,并根據(jù)探究的結(jié)果,得出了許多具有較高可行性的解決辦法,以提高電磁脈沖與短波天線的耦合性。因此,該文將針對(duì)電磁脈沖與短波天線,對(duì)其的耦合特性進(jìn)行深入的分析和探究。

      關(guān)鍵詞:電磁脈沖 耦合特性 短波天線 電磁學(xué)

      中圖分類號(hào):TN820 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2015)03(a)-0023-01

      1 簡(jiǎn)析電磁脈沖與短波天線耦合性的重要性

      目前,由于各種高科技設(shè)備以及技術(shù)的出現(xiàn),我國(guó)短波天線的類型較以前相比,已經(jīng)增多了無(wú)數(shù)倍。而設(shè)計(jì)人員在對(duì)短波天線進(jìn)行設(shè)計(jì)的過(guò)程當(dāng)中,也作出了“電磁干擾給短波天線的性能造成的影響”研究,他們普遍認(rèn)為:能夠引發(fā)電磁波出現(xiàn)的因素,除了各種機(jī)械設(shè)備以及外界環(huán)境之外,還應(yīng)當(dāng)包括人類的活動(dòng),比如:高空核電磁脈沖,它就是一種人為形成的電磁干擾。雖然,這些由不同因素引發(fā)的電磁干擾,對(duì)短波天線的影響時(shí)間比較短,且這種干擾也是能夠進(jìn)行逐漸恢復(fù)的。但是,倘若這種電磁干擾的程度比較強(qiáng)烈,那么其給短波天線造成的損害將是無(wú)法恢復(fù)的。這樣一來(lái),不僅大大降低短波天線的運(yùn)行效率,還會(huì)給使用商帶來(lái)較大的經(jīng)濟(jì)損失。因此,為了能夠讓短波天線實(shí)現(xiàn)安全、可靠的運(yùn)行過(guò)程,電磁脈沖與短波天線的耦合特性,就成為了當(dāng)今社會(huì)中的研究熱點(diǎn)。

      2 分析矩量法

      當(dāng)在借助矩量法對(duì)電磁問(wèn)題進(jìn)行分析與處理的時(shí)候,要依照研究對(duì)象子域的特點(diǎn)及其運(yùn)行的要求,科學(xué)地對(duì)基函數(shù)進(jìn)行選擇,以確保選用的基函數(shù)能夠在研究對(duì)象的各個(gè)子域中發(fā)揮出最大的作用,比如:在某一研究對(duì)象中,存在著三個(gè)子域,它們分別是:連接、導(dǎo)線以及導(dǎo)體域。其中,通過(guò)采用某種特定的方法(這里主要是指:“三角面元法”)對(duì)導(dǎo)體域進(jìn)行分析之后,可確定其基函數(shù)為“RWG”;而導(dǎo)線域的基函數(shù)則為“三角屋頂”。其次,由于連接域可被再分,所以它們的基函數(shù)較為復(fù)雜,為:

      上述方程式當(dāng)中,an代表的是三角形內(nèi)角的度數(shù)和,因?qū)嶋H計(jì)算的時(shí)候,只選取導(dǎo)體中部的位置,所以它的數(shù)值為2π;Akn代表的是三角形的總面積;r與r0則代表的是三角形的各個(gè)角和連接點(diǎn)之間的平面坐標(biāo)。

      3 探析HEMP

      眾所周知,HEMP是一種具有較強(qiáng)電磁干擾特性的電磁波,它主要來(lái)自于核爆炸,且它一旦出現(xiàn),就會(huì)給通信系統(tǒng)帶來(lái)巨大的影響,使整個(gè)系統(tǒng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)正常的運(yùn)轉(zhuǎn)。因此,針對(duì)這種電磁波,我國(guó)有關(guān)部門在二十一世紀(jì)初,就提出了“HEMP標(biāo)準(zhǔn)”,即:波形近似值的前沿在2~3ns的范圍之內(nèi),電磁場(chǎng)的最大值是50kV/m,脈沖峰的寬度在18~28ns的范圍之內(nèi),且該電磁波的數(shù)學(xué)方程式是:

      其中,E0的值為50kV/m,β的值為6×108/s,脈沖的寬度暫定為23ns,波形上升階段的周期是2.5ns,電磁場(chǎng)的最大值時(shí)4×107/s。

      另外,HEMP的物理密度公式為:

      ,該計(jì)算式中的E(w)指的是電磁波周期變化域中的傅里葉,而另一個(gè)字母則代表的是波阻抗,它的值為:377Ω。因此,依照脈沖強(qiáng)度計(jì)算式:

      ,

      可計(jì)算出HEMP電磁波中大約有98%的能量,凝聚在≤100MHz的頻段中。

      4 探析數(shù)值仿真

      我們假定要在某個(gè)導(dǎo)體板內(nèi)安裝長(zhǎng)度為十米的短波天線,為了確保安裝流程的準(zhǔn)確度,我們?cè)谶M(jìn)行安裝之前,先對(duì)系統(tǒng)的電流以及阻抗等參數(shù)進(jìn)行分析,同時(shí)根據(jù)分析得出的最終結(jié)果,將其拿來(lái)與FEKO進(jìn)行仿真比較。其中,F(xiàn)EKO的全名是“電磁仿真軟件”。

      4.1 短波天線參數(shù)

      分別讓短波天線在頻率為15、30以及45MHz的頻段中運(yùn)行,當(dāng)頻率發(fā)生改變的時(shí)候,短波天線產(chǎn)生的電流也會(huì)隨之發(fā)生相應(yīng)的改變,且其變化的方式是:依照正弦函數(shù)的形式呈周期性改變的。另外,通過(guò)讓短波天線在≤60MHz的頻段中輸入相應(yīng)阻抗值的方法,同時(shí)借助EFKO軟件的仿真對(duì)比特性,可以得出這樣一個(gè)結(jié)果:當(dāng)短波天線處于60MHz以下的頻段中之時(shí),其輸入的阻抗值變化情況,都與FEKO的仿真結(jié)果一致。

      4.2 短波天線的響應(yīng)研究

      我們假設(shè)HEMP的入射角為45°,仰角也為45°,那么通過(guò)固定方程式計(jì)算出來(lái)的短波天線感應(yīng)電流頻率波形圖如圖1,而在利用“傅里葉逆變”原理轉(zhuǎn)換而成的時(shí)域波形圖則為圖2。

      從上文的陳述以及分析中,我們可以得知:能夠影響HEMP對(duì)通信系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間的因素是入射波頻譜,所以HEMP會(huì)在通信系統(tǒng)的頻率≤100的頻段中產(chǎn)生較大的電磁干擾。此時(shí),系統(tǒng)中的感應(yīng)電流的最大值就會(huì)超過(guò)原來(lái)的預(yù)定最大值100A。而這樣的一個(gè)數(shù)據(jù),對(duì)整個(gè)通信系統(tǒng)來(lái)說(shuō),其造成的破壞性是極其強(qiáng)大的。因此,設(shè)計(jì)人員在對(duì)通信系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)的時(shí)候,還必須要充分考慮到HEMP對(duì)系統(tǒng)造成的電磁干擾,并針對(duì)這種電磁干擾,采取一系列有效的防護(hù)措施,對(duì)其進(jìn)行預(yù)防以及控制,以將HEMP的電磁干擾降至最低。

      5 結(jié)語(yǔ)

      綜上所述,通信系統(tǒng)在我國(guó)各個(gè)行業(yè)當(dāng)中,都有著較為廣泛的應(yīng)用,比如:輪船制造行業(yè)、衛(wèi)星勘測(cè)行業(yè)以及飛機(jī)科研行業(yè)等,且這些行業(yè)所處的電磁環(huán)境都非常的復(fù)雜,加上其對(duì)通信系統(tǒng)的要求比較高,往往在一個(gè)通信系統(tǒng)中,都要安裝無(wú)數(shù)個(gè)短波天線,這就使得整個(gè)通信系統(tǒng)必須要具備較高的電磁脈沖與短波天線耦合特性。唯有這樣,才能夠讓通信系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行的過(guò)程當(dāng)中,不會(huì)遭受到電磁波對(duì)其造成的破壞性影響,進(jìn)而直接提高了通信系統(tǒng)的運(yùn)行效率。與此同時(shí),也可以讓由此設(shè)計(jì)出來(lái)的通信系統(tǒng),成為推動(dòng)各個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 張昕,王鋒.電磁脈沖與短波天線耦合特性的研究[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2011,34(5):187-189.

      [2] 顏克文.短波通信設(shè)備電磁防護(hù)技術(shù)研究[D].成都:電子科技大學(xué),2009.

      [3] 陳晉吉.飛機(jī)電磁兼容預(yù)測(cè)仿真研究[D].西安:西安電子科技大學(xué),2013.

      [4] 肖冬萍,袁軍,何為等.高空核爆電磁脈沖對(duì)便攜式監(jiān)護(hù)儀的輻射效應(yīng)[J].高電壓技術(shù),2011,37(7):1734-1739.

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