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常規(guī)電磁脈沖彈強(qiáng)磁場(chǎng)測(cè)試技術(shù)研究

發(fā)布時(shí)間:2021-07-12 09:19
  隨著電工電子技術(shù)的迅速發(fā)展,軍用電子系統(tǒng)也由綜合化向集成化發(fā)展,戰(zhàn)場(chǎng)指揮系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)以及武器監(jiān)控系統(tǒng)等也逐漸實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化、信息化和智能化,這也提高了戰(zhàn)場(chǎng)上武器系統(tǒng)的整體效能,F(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)是信息化的戰(zhàn)爭(zhēng),戰(zhàn)場(chǎng)上信息網(wǎng)中的任何一個(gè)節(jié)點(diǎn)的破壞都有可能導(dǎo)致通訊、指揮、控制系統(tǒng)的癱瘓。針對(duì)戰(zhàn)場(chǎng)上電子系統(tǒng)的脆弱性,各國(guó)在開(kāi)始發(fā)展常規(guī)電磁脈沖武器。為了評(píng)估常規(guī)電磁脈沖彈的毀傷效能,需要對(duì)常規(guī)電磁脈沖彈調(diào)試試驗(yàn)時(shí)的強(qiáng)電磁場(chǎng)進(jìn)行測(cè)量。本文分析了常規(guī)電磁脈沖彈測(cè)試近場(chǎng)區(qū)電磁場(chǎng)的分布特點(diǎn)以及近場(chǎng)區(qū)磁場(chǎng)測(cè)量的特點(diǎn);研究了磁場(chǎng)傳感器的測(cè)量原理并分析了磁場(chǎng)傳感器參數(shù)對(duì)磁場(chǎng)測(cè)量特性的影響;設(shè)計(jì)研發(fā)了一套光纖信號(hào)傳輸系統(tǒng),并對(duì)光發(fā)射機(jī)的屏蔽效能進(jìn)行分析。介紹了磁場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理以及各部分的組成,重點(diǎn)研究了磁場(chǎng)傳感器的測(cè)量原理、幅頻特性以及負(fù)載電阻對(duì)磁場(chǎng)傳感器性能的影響,設(shè)計(jì)了電光轉(zhuǎn)換電路以及光電轉(zhuǎn)換電路,并通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)該磁場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試試驗(yàn)以及標(biāo)定。本文主要基于法拉第電磁感應(yīng)定律,應(yīng)用光纖傳輸技術(shù),設(shè)計(jì)制造一套頻帶寬、測(cè)量動(dòng)態(tài)范圍大、ns級(jí)響應(yīng)的脈沖磁場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)電磁脈沖模擬器的測(cè)試,測(cè)得系統(tǒng)有效帶寬為10k... 

【文章來(lái)源】:南京理工大學(xué)江蘇省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】:82 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 課題研究背景及意義
        1.1.1 電磁脈沖概述
        1.1.2 常規(guī)電磁脈沖彈強(qiáng)磁場(chǎng)的測(cè)量意義
    1.2 瞬態(tài)磁場(chǎng)測(cè)量技術(shù)簡(jiǎn)介
    1.3 瞬態(tài)磁場(chǎng)測(cè)量技術(shù)的研究現(xiàn)狀
        1.3.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
        1.3.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
        1.3.3 磁場(chǎng)測(cè)量技術(shù)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
    1.4 課題進(jìn)行的主要工作
2 常規(guī)電磁脈沖彈電磁場(chǎng)近場(chǎng)特性分析
    2.1 電磁脈沖彈簡(jiǎn)介
        2.1.1 電磁脈沖彈基本結(jié)構(gòu)與毀傷機(jī)理
        2.1.2 能量耦合分析
    2.2 電磁場(chǎng)場(chǎng)域的劃分和近場(chǎng)區(qū)的概念
        2.2.1 近場(chǎng)與遠(yuǎn)場(chǎng)的劃分
        2.2.2 不同場(chǎng)區(qū)的電磁場(chǎng)特性
    2.3 近場(chǎng)區(qū)電磁場(chǎng)測(cè)量的特點(diǎn)
    2.4 本章小結(jié)
3 近場(chǎng)測(cè)量磁場(chǎng)傳感器的研制
    3.1 線圈型磁場(chǎng)傳感器的基本原理
        3.1.1 線圈型磁場(chǎng)傳感器的基本結(jié)構(gòu)
        3.1.2 線圈型磁場(chǎng)傳感器的測(cè)量原理
        3.1.3 磁場(chǎng)傳感器的靈敏度分析
        3.1.4 參數(shù)的選取
    3.2 負(fù)載電阻凡對(duì)測(cè)量頻率范圍的影響
    3.3 磁場(chǎng)傳感器感應(yīng)線圈的帶寬分析
        3.3.1 被測(cè)磁場(chǎng)頻率的影響
        3.3.2 轉(zhuǎn)折頻率的影響分析
        3.3.3 其他帶寬影響因素
    3.4 磁場(chǎng)傳感器的高頻響應(yīng)特性分析
        3.4.1 脈沖響應(yīng)
        3.4.2 正弦響應(yīng)
    3.5 傳感器回路仿真
    3.6 感應(yīng)線圈的干擾分析
        3.6.1 負(fù)載電阻的影響
        3.6.2 阻抗不匹配的影響
    3.7 本章小結(jié)
4 光纖傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
    4.1 短距離數(shù)據(jù)存儲(chǔ)測(cè)試技術(shù)
    4.2 屏蔽電纜遠(yuǎn)距離傳輸技術(shù)
        4.2.1 阻抗匹配的實(shí)現(xiàn)
        4.2.2 同軸電纜的衰減特性
    4.3 光纖遠(yuǎn)距離傳輸技術(shù)
        4.3.1 電光轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)
        4.3.2 光電轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)
        4.3.3 光發(fā)射機(jī)屏蔽殼設(shè)計(jì)
        4.3.4 光纖傳輸系統(tǒng)
    4.4 本章小結(jié)
5 磁場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)樣機(jī)測(cè)試試驗(yàn)
    5.1 電磁脈沖模擬器的構(gòu)成
        5.1.1 高壓脈沖源
        5.1.2 電磁脈沖形成裝置
    5.2 頻域特性分析
    5.3 時(shí)域特性分析
    5.4 磁場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)的誤差分析與校準(zhǔn)
        5.4.1 磁場(chǎng)測(cè)量的誤差分析與處理
        5.4.2 磁場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)的標(biāo)定
    5.5 本章小結(jié)
6 總結(jié)與展望
    6.1 論文總結(jié)
    6.2 論文展望
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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碩士論文
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[2]基于磁通門(mén)傳感器的微弱磁場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)研究[D]. 涂傳賓.沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 2013
[3]瞬態(tài)磁場(chǎng)測(cè)量?jī)x硬件設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 李福超.電子科技大學(xué) 2012
[4]高速數(shù)據(jù)采集存儲(chǔ)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[D]. 安海磊.西安電子科技大學(xué) 2012
[5]電磁脈沖對(duì)天線系統(tǒng)的耦合效應(yīng)研究[D]. 劉成龍.南京理工大學(xué) 2012
[6]高功率微波武器攻擊電子信息設(shè)備影響因素分析及防護(hù)方法研究[D]. 李海山.國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2011
[7]基于玻莫合金磁阻傳感器的三維磁場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[D]. 田麗.大連交通大學(xué) 2010
[8]電磁脈沖的耦合及防護(hù)[D]. 盧新科.西安電子科技大學(xué) 2009
[9]瞬態(tài)弱磁場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)的研究[D]. 肖保明.華北電力大學(xué)(北京) 2004



本文編號(hào):3279638

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