高功率脉冲对电子设备干扰的研究
大功率UPS干扰原因与抑制方法

大功率UPS干扰原因与抑制方法Cau e of lnterference and lnhibiting Method for High Power UPS辛伊波戚新波(河南机电高等专科学校1,新乡453002;洛阳工业高等专科学校2,洛阳471003)摘要基于大功率UPS设备的干扰来源研究分析了抗干扰问题。
通过理论分析和实验结果,提出有效的抑制干扰的方法,取得了较好的实用效果。
关键词不间断电源电流谐波干扰源Abstract On the basis of researching on interference source of high power UPS,the topic of anti-interference is analyzed.Some effective methods for inhibiting interference are stated through theoretical analysis and experiments.Excellent practical effects are obtained.Keywords UPS Current harmonic Interference source0引言随着信息技术和电力电子技术的飞速发展,以UPS为代表的功率变换系统在各领域大量使用。
UPS 是电网的负载,其自身的元件大多工作在开关状态,功率开关器件的高频开关动作是导致电源产生电磁辐射(EMI)的主要原因。
UPS是干扰的受害者和产生者。
UPS主要应用于重要设备或重要场合,一旦产生干扰,将影响到主机的工作,特别是当UPS使用通信功能时,其干扰造成的后果往往使系统误动作,甚至瘫痪。
1UPS干扰来源有用信号以外的其它任何电流或电压信号都属于干扰信号或噪声。
除电子元件本身固有的噪声外,组成电子设备的各部件之间的信号都可通过电场耦合、磁场耦合、传导耦合、公共阻抗耦合等方式形成相互干扰。
高功率因数三相脉冲宽度调制整流器的研制

断 ; 程 序 包 括 内 环 、 环 算 法 , 区判 断 ,V — 子 外 扇 S P
WM等 。
主程序 主要 完 成 系 统 的初 始 化 , 且完 成 子 程 序 的调用 , 出 P 输 WM。 主程 序 是 一 个 循 环 程 序 ,
如 图 8所示 。
捕捉 中断 程序 主要 完成 电 网周 期 的捕 捉和运 算 , 且计算 出采样周期 , 许 T 并 允 1下 溢 采 样 , 如
l
+
图 1 功率保 护中断框图 2
SPM输出r VW _
3 试 验
根 据上 述软 、 件 设 计 , 搭 建 样 机 , 电路 硬 并 主 电感 选 取 4mH, 电容 为 2个 470I 0 F串联 , B x I T G
复位各标志 ,设 置 新 周 期 标 志
也 越 来 越 受 到 重 视 。三 相 脉 冲 宽 度 调 制 ( us Pl e Wit d lt n P dh Moua o , WM) 流 器 采 取 全 控 器 件 对 i 整
1 硬 件 电路 设 计
1 1 系统 总体 硬件 架负 载 电流进行 外 环 的滑模 变 结 构 控 制 J稳 定 直 流 电压 , 且 采 样 , 并 两相 交流 电 流 , 据 三 相 电流 之 和 为零 推 算 另 一 根
中 图 分 类 号 :M 4 1: N 77 2 文 献 标 志 码 : 文 章 编 号 :0 15 3 ( 0 1 T 6 T 8 . B 10 — 1 2 1 ) 5
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究 方向为 电力 电子
变 流 技 术 及 其 应
用。
De e o v l pm e fH ih Po r Fa t r Thr e Ph s nto g we co e - ae
微波接收前端高功率微波效应实验研究

第49卷第4期2022年4月
Vol.49,No.4
Apr.2022湖南大学学报(自然科学版)
JournalofHunanUniversity(NaturalSciences)
微波接收前端高功率微波效应实验研究金祖升1,施佳林1,李建轩1,李国林2†,王瑜卫3(1.海军研究院,北京10016;2.湖南大学电气与信息工程学院,湖南长沙410073;
3.国防科技大学前沿交叉学科学院,湖南长沙410073)
摘要:高功率微波可通过雷达、电子战装备的天线进入装备内部,这种方式耦合能力强、峰值幅度大,容易造成装备电磁干扰或损伤.因此,有必要开展高功率微波对电子设备的作用效应和防护研究.针对设备级高功率微波效应研究较少的现状,以某X波段微波接收前端为对象,采用注入法开展高功率微波损伤效应实验,获取了效应现象和数据.结果显示,无限幅器保护时,注入微波的峰值功率达到48.8dBm,单个脉冲就能损伤微波接收前端的低噪声放大器;采用限幅器防护后,注入微波的峰值功率需增加到60.7dBm,脉冲数增加到100个才能实现微波接收前端的损伤.实验表明,能量沉积是进行损伤的必要条件,通过高峰值功率短脉冲或长脉宽脉冲串,高功率微波都可以对电子设备中的敏感器件造成损伤,综合运用峰值功率、脉宽和脉冲数等参数可增强高功率微波作用效应.在此基础上,还分析了典型参数高功率微波武器对电子设备的作用距离、作用规律,可为武器装备高功率微波效应评估和防护设计提供参考.关键词:高功率微波;高功率微波效应;注入实验;微波接收前端;限幅器中图分类号:TN972文献标志码:A
ExperimentalStudyofHighPowerMicrowaveEffectsonaMicrowaveReceiverFront-end
JINZusheng1,SHIJialin1,LIJianxuan1,LIGuolin2†,WANGYuwei3
(1.NavalResearchInstitute,Beijing100161,China;2.CollegeofElectricalandInformationEngineering,HunanUniversity,Changsha410073,China;
电磁脉冲武器原理

电磁脉冲武器原理电磁脉冲武器原理是指利用电磁波产生的瞬时高能电磁脉冲来攻击和破坏敌方电子设备的一种新型武器。
电磁脉冲武器的研究和发展应用具有极高的军事和民用价值。
电磁脉冲(EMP)是指当高空核爆炸或其它高能源爆炸物引起的电离,电离层再加速和辐射造成的一连串电磁波瞬时脉冲。
电磁脉冲武器的工作原理,正是利用这个特殊的电磁现象进行攻击。
其有效范围可达数百公里,能对目标造成长时间持续的破坏。
电磁脉冲武器包括高功率微波武器、电磁炮和爆炸聚变型电磁脉冲武器等。
高功率微波武器是电磁脉冲武器中的代表性武器之一。
其工作原理是利用微波电磁波的高频特性,将高能量的电磁波辐射到目标电子设备上,形成强烈的瞬时高电压、高电流脉冲,进而使设备损坏或瘫痪。
电磁炮原理类似于磁轨加速器,通过瞬时通电,让铁轨上的电流产生强磁场,使得炮弹在轨道上运动加速。
当炮弹离开轨道时,因为离子体受到电磁力的作用,会释放出大量电子,形成高能电磁脉冲,进而破坏敌方电子设备。
爆炸聚变型电磁脉冲武器的原理是通过小型核弹爆炸后产生的高温、高压等条件使得受到核爆炸影响的部分空气电离,形成大量的高温、高密度等离子体,并在几微秒内高速移动,从而产生高能电磁脉冲,对设备进行摧毁。
电磁脉冲武器在现代战争剧烈发展的大背景下,发挥着越来越大的作用。
在作战中,其可以以极高战斗效能攻击敌方电子设备,从而使其失去作战能力,极大地削弱敌人的战斗力。
电磁脉冲武器在现代战争中的应用不仅限于攻击敌方电子设备,还包括干扰电子信号、侦察和情报收集等领域。
电磁脉冲武器还具有潜在的民用用途,如防止恶意电磁波攻击、保护电子设备安全和电磁环境监测等方面。
电磁脉冲武器的应用也面临着众多挑战。
在电磁脉冲武器的研制中,需要解决高能电磁波辐射对人体和环境产生的潜在危害问题。
电磁脉冲武器的研制需要高超的技术支持,包括新材料、高功率电极、高频电子管等方面的技术。
电磁脉冲武器研制的成本十分昂贵,需要大量的资金投入和技术人才支持。
电路中的电磁辐射与电磁脉冲技术

电路中的电磁辐射与电磁脉冲技术电子设备的普及和应用在我们的生活中发挥着越来越重要的作用。
然而,随着电子设备的使用增多,电磁辐射和电磁脉冲技术成为了一个令人关注的问题。
本文将探讨电路中的电磁辐射与电磁脉冲技术,并提出了一些解决方案。
1. 电磁辐射的定义和影响电磁辐射是指电子设备在工作时释放出的电磁波,它可以对设备周围的电子元器件和系统产生干扰,导致性能下降甚至故障。
电磁辐射还可能对人体健康产生负面影响。
因此,减少电磁辐射对设备和人体的影响是至关重要的。
2. 电磁辐射源及控制方法电子设备中的电磁辐射主要来自于电源线、电路板、天线等部件。
为了控制电磁辐射,可以采取以下措施:- 优化布局:合理布置电路板和天线,减小电磁辐射的产生和传播;- 屏蔽设计:在关键元器件和敏感部位进行屏蔽,阻止电磁辐射的泄漏;- 降噪滤波:通过加装降噪滤波器,减少电磁辐射的传播。
3. 电磁脉冲技术简介电磁脉冲技术是一种利用电磁波来实现的研究领域,它包括高功率微波和脉冲电磁波的产生、传播和应用。
电磁脉冲技术具有广泛的应用前景,例如雷达、通信、医学等领域。
4. 电磁脉冲技术对电路的影响和应对方案电磁脉冲技术对电路的影响主要包括电路元器件的破坏和干扰。
为了应对这些问题,可以采取以下解决方案:- 选择合适的元器件:使用能够抵御电磁脉冲的高耐受性元器件;- 增加保护措施:加装防护装置,限制电磁脉冲的影响范围;- 进行系统测试:对电路和系统进行全面的测试和评估,以确保其抵御电磁脉冲的能力。
5. 电磁辐射和电磁脉冲技术的未来发展趋势随着科技的不断进步,电磁辐射和电磁脉冲技术也在不断发展和改进。
未来的发展趋势包括:- 更好的屏蔽材料:研发新型的屏蔽材料,提高电磁辐射的屏蔽效果;- 新技术的应用:利用新技术,如纳米材料和量子技术,来控制和减少电磁辐射;- 法规和标准的制定:制定更严格的法规和标准,以保护公众的利益和健康。
结论电路中的电磁辐射和电磁脉冲技术是一个需要重视的问题,它对设备的正常运行和人体的健康都有潜在的影响。
高功率微波新概念武器的技术现状和发展

高功率微波新概念武器的技术现状和发展
高功率微波新概念武器是一种利用高功率微波能量进行攻击或干扰的武器系统。
它主要通过发射高功率微波脉冲来损坏或摧毁敌方电子系统,如雷达、通信设备、导航系统等。
这种武器的技术现状和发展非常活跃。
目前,一些国家已经开展了高功率微波武器的研发和测试,并将其应用于军事领域。
这些武器系统通常包括微波发射器、天线系统和控制单元等。
在理解高功率微波新概念武器的技术时,有一些关键的技术要点需要了解。
首先,高功率微波武器需要具备高功率微波发射器来生成大量的微波能量。
其次,需要设计合适的天线系统来将微波能量有效地定向并传输到目标上。
此外,还需要精确控制和调节微波脉冲的频率、功率和脉冲宽度,以实现最佳的攻击效果。
高功率微波新概念武器具有广泛的应用潜力。
除了在军事领域中用于敌方电子系统的破坏,它还可以用于反导系统的干扰、无人机的防御、边防监控等。
此外,该技术还有可能应用于非军事领域,如民用电子设备的干扰或破坏、安全检测等。
然而,高功率微波新概念武器也面临一些挑战和限制。
首先,微波能
量的传输距离有限,因此需要在较近距离范围内进行攻击。
其次,对于复杂电子系统,如现代雷达和通信设备,其抗干扰能力较强,因此需要不断提高高功率微波武器的功率和频率特性。
总体而言,高功率微波新概念武器是一种具有潜力的技术,可用于军事和民用领域。
随着技术的进一步发展和成熟,我们可以期待看到更多关于高功率微波武器的应用和效果。
高功率电磁效应及防护技术研究概述

王 鹏 李万玉
西安 7 00 ) 1 10
( 西安 电子 _程 研 究所 T -
【 摘要 】 本文阐述 了高功率电磁脉冲防护技术发展的国内外现状 , 出了针对各种武器系统和有关 提
的 C IR 系统展 开提 升抗 E 4S MP容 限技 术及 电磁 毁伤 机 理研 究的 迫切 性 。给 出 了电磁 脉 冲 防护 的 基本 方 法及我 国在 这一领域 急需发展 的重 点方 向 。
(E P, H M )其峰值场强高达 1 0V m, 0 一1 / 频谱覆盖
了从 超长 波 到微波 低 端 的 整个 频 段 ; 宽 带 电磁 脉 超 冲( WB , U ) 这是 近年来研 发 的一种 新 型电磁 脉 冲
图 1 不 同 H E 环 境 的频 带 PM
收 稿 日期 :0 1 0— 2 2 1 一l 2
W a g Pe n ng,LiW a y nu
( i nEet ncE gne n eer si t, in7 0 0 ) X l r i n i r gR s c I tue X a 1 10 a co ei a hn t
Ab t a t e e o me ts t s o ih p w r e e t ma n t u s r tci n tc n lge s d s r e .S e d n sr c :D v lp n t u fh g o e lcr a o g ei p le p o e t e h oo is i e c i d p e i g c o b
浅谈开关电源电磁干扰及其抑制技术

浅谈开关电源电磁干扰及其抑制技术摘要:开关电源以其重量轻、体积小、效率高、可靠性高等优点得到了广泛的应用。
然而,开关电源的电磁干扰不容忽视。
近年来,随着科学技术的发展,电磁干扰问题涉及到的领域不断扩大。
特别是消费类电子电源的体积越来越小,功率越来越大,开关电源的功率密度越来越大,电磁干扰越来越严重,将极大地影响人们的生活和设备的运行。
因此,开关电源的电磁干扰抑制技术一直是国内相关技术人员的研究重点。
关键词:开关电源;电磁干扰;抑制技术引言随着电子信息技术的飞速发展,开关电源以其转换效率高、稳定性好等优点被广泛应用于各个领域。
开关电源在实际应用中经常发生电磁干扰,影响开关电源的使用体验。
解决开关电源的电磁干扰问题,促进开关电源的可靠稳定应用。
1.开关电源工作机理开关电源的主要作用是将电网交流电,转换为设备所需要的直流电,保证用电设备的正常运转。
开关电源电路主要由以下的部分组成:一、输入整流滤波电路;二、反馈控制电路;三、初级功率回路;四、次级整流滤波电路。
其中输入滤波电路主要包括过滤电网杂波的输入滤波器,其能阻止开关电源本身产生的干扰影响到电网,同时也能滤除电网的干扰,保证开关电源正常运行。
整流电路,将电网交流电转化为脉冲直流电。
给控制回路提供能量基础;反馈控制电路是是利用现代电力电子技术,通过对输出电压电流的采样比较,反馈控制开关管开通和关断的时间比率,以实现稳定输出,来满足电气设备的要求,保证整个电气部分的正常运行。
初级功率回路主要由高频变压器、初级开关管、功率检测电阻等组成。
接受反馈控制回路的调节,将整流电路的脉冲直流电,通过高频变压器传递到次级;次级整流滤波电路主要由次级二极管,储能及滤波电容和恒流恒压控制电路组成。
和反馈控制电路相关联,将变压器从初级传递的能量整流后进行一系列的处理,以提供设备所需的直流电压和电流。
1.电磁干扰的危害开关电源内部出现的电磁干扰可分为两种,一种是干扰信号通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰;另外一种是开关电源产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个电网络或电子设备,称为辐射干扰。
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天线主要特点是重量轻、紧凑、易操作和方 向性强,其产生的高功率脉冲可以在目标上形 成一个高能量聚焦。高功率脉冲发射装置的功 能与普通雷达发射天线的馈电系统功能类似, 但要解决高功率击穿问题,同时希望有更小的 副瓣以消除对友邻的影响。有时为了远距离发 射,希望采用阵列天线H J。图2是辐射源天线 在两个主平面(图2(a)是方位角平面6=O。,而 图2(b)为仰角平面西=Oo)垂直极化辐射的能 量方向图((a)与(b)图中的曲线1)及峰值功 率方向图((a)与(b)图中的曲线2)。在(a)图 中还指出了交叉极化(在方位角平面线极化) 辐射的能量方向图(曲线3)和峰值功率方向图 (曲线4)。在仰角平面的峰值功率交叉极化水 平小于各观察角垂直极化水平最大值的O.07 倍‘51。
(a)方位角平面方向图(b)仰角平面方向图 图2发射天线
高频率脉冲辐射形成的瞬变电磁场可使金属表 面产生感应电流,通过天线、导线、电缆和各种 开口或缝隙耦合到卫星、导弹、飞机、舰艇、坦 克、装甲车辆等内部,以破坏各种敏感元件,如 传感器和电子元器件,使元器件产生状态反转、 击穿,出现误码、记忆信息抹掉等。强大的电磁 辐射会使整个通信网络失控,这是因为大功率 脉冲超过敏感元器件的阈值,设备会因过载而 造成永久性毁伤。
500 2.5
果,建造了一些与国际上同类装置具有同等水 平的机器【2J。
高功率脉冲(H讪PowerMic彻vave,HPM)
是指频率在300
100 MHz一300
GHz、峰值功率大于
Mw的强脉冲电磁辐射。高功率脉冲辐射
源产生的脉冲,经过高增益天线定向辐射出去, 将脉冲能量聚集在很窄的波束内,以极高的强 度照射目标,对无屏蔽但有缝隙的设备、计算机 电路板的干扰和破坏很大。它以电磁能量及功 率来干扰甚至烧毁电子设备或电子计算机等内 部的敏感器件和电路。本文介绍高功率脉冲辐 射源的主要组成及工作原理,并对计算机和收 音机两种电子设备的辐射实验进行分析,为进 一步对电磁脉冲对电子设备干扰机理的研究提 供实验基础。
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髓diat皓elechD试c 0f tIle expe五ment.
de、,ice.Elect咖ic
device
图l发生器的结构 1.2天线装置
3辐射源辐射实验
测量的输出脉冲具有功率大,前沿短的特 点。开关的工作气体是氮气,其中压强为1.1 MPa。发生器可以100 Hz重复频率工作,对开 关电极间的缝隙进行横向吹气,这样可以提高 开关气体的绝缘恢复能力,以提高开关的重复 运行频率。吹气系统包括风扇,准直管和冷却 水设备。变压器用来给吹气风扇电动机供电, 发送线用来将所产生的高压脉冲传送到双极性 脉冲形成器。此外,在发送线的结构中还用了 补充元件:接地电感和限流电阻,能够防止发生 器工作时内部高频干扰的产生。此外,在本结 构体中,还引入了工作室气体冷却装置。信号 采集过程中,难以避免会有各种干扰,为了排除 这种干扰就要考虑测量时的屏蔽措施,测量时 各种测试设备均置于屏蔽室内。 本次测量和数据处理采用力科公司生产的 WAVEMASTER8600数字示波器。wAVEMAs.
高功率脉冲辐射源的结构
1.1脉冲发生器
收稿日期:2010一03—31
从功能上说,一个辐射源由电压脉冲发生 器(PG)和发射天线组成。其中的脉冲发生器 是辐射源的主体构成部分,可以工作在单脉冲、 多脉冲和外部触发脉冲三种状态。高压脉冲发 生器的结构见图l。发生器的气体开关应用了 带有半球形电极的不可控高压整流器。当开关
4
参考文献:
[1]胁JM,Bu咿rJ W.Develop础m
Seakd瞄g咖咀晰tch mary Appu训删[R].
19919:740一745. for
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1
kV的电压、上升时间小于238 ps,脉宽为 ns,输出功率15 GW…。俄罗斯科学院西
伯利亚分院托姆斯克强流电子研究所和俄罗斯 科学院乌拉尔分院等对超宽带的研究进行了多 年的工作并取得了重大进展,具体应用的报道 不多。我国的中国工程物理研究院,中国原子 能科学研究院和西北核工业技术研究所进行了 许多有特色的物理试验,取得了一系列重大成
第3l卷第4期
2011年4月 Nuclear
核电子学与探测技术
V01.31
No.4
Elec昀Ilics&Detecd伽‰hnol0盯
Apr.2011
高功率脉冲对电子设备干扰的研究
温艳,邵
毅,郭焕银
(宿州学院机械与电子工程学院,宿州234000)
摘要:高功率脉冲辐射源通过高增益天线定向将脉冲辐射出去,以极高的强度照射目标,利用高能 脉冲对无线电、通讯系统、计算机系统等电子设备进行干扰甚至破坏。论文介绍了高功率脉冲辐射源的 结构和工作原理,并对辐射源辐射电子设备实验进行分析,实验结果表明:高功率脉冲可以干扰电子设 备正常工作,从而达到破坏对方电子通信的目的。 关键词:高功率脉冲;辐射源;天线 中图分类号:TL
c蛐ot work e岱ectively
1【ey words:High power plIl弛,mdiant
source,蚰te瑚
472
万方数据
2高功率脉冲的作用机理
脉冲辐射源对目标的作用效果取决于脉冲 辐射源的输出功率、发射天线的增益和目标与 脉冲源的距离。当电磁波能量集中在单一频率 为主的窄波段内,波长以mm或cm为主时,对 无屏蔽或有屏蔽但有缝隙的电子设备破坏性很 强。当脉冲的功率密度为lO—100 W/cm2时,
TER8600是采用了x—S骶锄技术的新系列数
字示波器。该示波器具有4通道、6 GHz模拟 带宽、20 GHz采样率、储存长度最大为256
M,
能捕捉到6 GHz的高速信号,并提供尖端测量。 本次实验对计算机与收音机进行了初步测试, 测试结果如表l所示。
47l
万方数据
表1
CPU测试数据
从实验数据可以看出,高功率脉冲对电子 设备有干扰作用,使其无法正常工作。辐射源 的干扰作用与发射脉冲的持续时间成正比,和 辐射源距离成反比。对未加屏蔽的计算机影响 较大,会造成死机与理论分析结果一致。辐射 源对收音机的破坏效果明显。
幅度和极性的公式为蝣筹(麓)扣1,后
=1,2,3…,七=l时为主脉冲,%为电压源电 压。在高功率脉冲技术中,储能线通常采用同 轴线形式,因为圆柱状导体结构简单,此外还利 用内含电介质的封闭外导体,既能保证结构的 有效性,又能保证电磁屏蔽旧】。
气体开关
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总结
高功率脉冲辐射源有着广泛的应用前景,
[2]刘锡三.高功率脉冲技术[M].北京:国防工业出版 社,2005. [3]r.A.米夏兹著.真空放电物理和高功率秒脉冲技 术[M].李国政译,北京:国防工业出版社,20cr7:
230一231.
近四十年来,高功率脉冲技术迅速发展引人注 目。本文通过对高功率脉冲辐射源的结构及相 关实验进行分析,实验结果表明辐射源对电子 设备有干扰作用。本文对于进一步深入研究辐 射源有一定的参考价值。需要说明的是,本次 实验中的辐射源未加标准的测量天线,因此给 出的电压是相对值。
基金项目:高等学校省级优秀青年人才基金项目 (20llSQRLl55);宿州学院硕士科研启动基金项目
(2008y鼹14)。
作者简介:温艳(1980一),女,辽宁人,硕士研究生, 讲师,研究方向:高功率脉冲,电磁兼容。
470
万方数据
闭合后,若有源负载电阻R=印,p为储能线的 波阻抗,在脉冲时间内,线中储存的能量全部传 送给负载;若有源负载电阻尺≠2p时,则负载 上出现一系列附加脉冲。其中第k个脉冲电压
[4]翟爱芬,张建利.高功率脉冲武器及其天线[J].通 信与测控,2003,27(2):14—22. [5]李宏达,杨康.超宽带高功率电磁脉冲天线的设计 与实验[J].雷达与对抗,2003,(1):31—35.
The
Studyຫໍສະໝຸດ of ElectroIlic
De、,ice’Interference啊th lIigh
50
文献标识码:A
文章编号:0258埘}34(2011)040钉OJD3
高功率脉冲技术始于20世纪50年代,60 年代受核武器的效应模拟、惯性核聚变和高密 度物理效应产生脉冲功率以及相对论带电粒子 束的影响,开始研究和发展高脉冲功率脉冲技 术。对高功率脉冲辐射源的研究,世界上许多 国家都十分重视。美、俄、法、英、日、澳、印等国 都投入了大量的人力及物力,处于领先的是:美 国和俄罗斯。美国H系列从H一1发展到H一 5,现正在做H一6。H一6采用40 Q同轴线,