电磁脉冲防护
电磁脉冲的发生与防护方法

电磁脉冲的发生与防护方法电磁脉冲(Electromagnetic Pulse,简称EMP)是一种由强烈的电磁辐射产生的短暂脉冲能量,具有广泛的应用和潜在的危害。
本文将从电磁脉冲的发生机制、影响以及防护方法等方面进行阐述。
一、电磁脉冲的发生机制电磁脉冲的发生主要源于两个方面:自然界的闪电和人为产生的核爆炸。
闪电产生的电磁脉冲被称为自然电磁脉冲(Natural Electromagnetic Pulse,简称NEMP),而核爆炸产生的电磁脉冲则被称为核电磁脉冲(Nuclear Electromagnetic Pulse,简称NEMP)。
自然电磁脉冲是由大气中电荷分离和重新结合所产生的,其频谱范围广泛,能量强度较低。
而核电磁脉冲则是由核爆炸引起的,其能量强度极高,频谱范围也较广。
二、电磁脉冲的影响电磁脉冲对电子设备和通信系统等电气设备造成的影响是巨大的。
电磁脉冲的高能电磁辐射能够破坏电子元件的物理结构,导致设备的瞬时或永久性损坏。
此外,电磁脉冲还会产生电磁诱发效应,使得电子设备之间相互干扰,从而影响设备的正常工作。
在现代社会中,电磁脉冲的影响范围非常广泛。
例如,电磁脉冲可能导致电力系统的瘫痪,使得供电中断;通信系统也会受到干扰,导致通信中断;甚至还可能影响到军事设施和核电站等重要设施的正常运行。
三、电磁脉冲的防护方法为了保护电子设备和通信系统等电气设备免受电磁脉冲的影响,人们采取了多种防护方法。
首先,对于军事设施和重要基础设施,可以采用屏蔽措施。
通过使用金属屏蔽结构或金属屏蔽材料,可以有效地阻挡电磁脉冲的入侵,减少电磁辐射的影响。
其次,对于电子设备和通信系统等重要设备,可以采用电磁兼容设计。
通过合理的电磁兼容设计,可以降低设备之间的相互干扰,提高设备的抗干扰能力。
此外,还可以采用电磁脉冲防护装置。
这些装置可以监测电磁脉冲的出现并及时采取相应的防护措施,例如断开电源、关闭系统等,以保护设备的安全。
最后,对于核电磁脉冲的防护,可以采用远离核爆炸源的方法,或者在设备设计中加入特殊的防护措施,以减少核电磁脉冲对设备的影响。
电磁脉冲屏蔽专项方案

一、方案背景随着科技的发展,电子设备在现代社会中扮演着越来越重要的角色。
然而,电磁脉冲(Electromagnetic Pulse,简称EMP)作为一种强大的电磁干扰源,对电子设备的安全性构成了严重威胁。
为了确保电子设备在电磁脉冲环境下的稳定运行,本方案针对电磁脉冲屏蔽进行专项设计。
二、方案目标1. 最大限度地减少电磁脉冲对电子设备的影响;2. 提高电子设备的电磁兼容性(EMC);3. 确保电子设备在电磁脉冲环境下的可靠性和安全性。
三、方案内容1. 电磁屏蔽材料选择根据电磁脉冲的特性,本方案选用以下屏蔽材料:(1)金属材料:铝、铜等具有良好电导性能的金属材料;(2)特殊合金材料:钽、镍等具有较高屏蔽效果的合金材料。
2. 电磁屏蔽结构设计(1)金属屏蔽箱:针对电子设备的外壳,设计金属屏蔽箱,确保设备在箱内形成封闭空间;(2)屏蔽房:对于较大型的电子设备,可设计屏蔽房,以满足屏蔽需求;(3)电磁屏蔽网:在屏蔽房或屏蔽箱内,设置电磁屏蔽网,以增强屏蔽效果。
3. 电磁屏蔽地线系统设计(1)地线杆:在屏蔽房或屏蔽箱周围设置地线杆,确保地线系统与地面良好接触;(2)地线网:在地线杆之间设置地线网,形成完整的地线系统;(3)导线连接:确保地线系统内部导线连接牢固,避免因连接不良导致的屏蔽效果下降。
4. 电磁屏蔽措施(1)电磁屏蔽层:在电子设备的关键部位,如电路板、传输线等,设置电磁屏蔽层;(2)滤波器:在电源线和信号线上安装滤波器,以降低电磁干扰;(3)接地措施:对电子设备进行合理的接地处理,确保电磁能量能够顺利导入地下。
5. 电磁脉冲防护措施(1)抗干扰设计:在电子设备内部,采用抗干扰设计,提高设备在电磁脉冲环境下的稳定性;(2)冗余设计:在关键部件上采用冗余设计,确保在电磁脉冲影响下,设备仍能正常工作;(3)定期检测:对电子设备进行定期检测,确保其电磁兼容性和屏蔽效果。
四、方案实施与验收1. 方案实施:按照设计方案,进行材料采购、施工安装等环节;2. 验收:在方案实施完成后,对电磁脉冲屏蔽效果进行检测,确保达到预期目标。
雷击与电磁脉冲防护技术

雷击与电磁脉冲防护技术电子与电气工程是一门关于电力系统、电子设备和电磁场的学科,涵盖了广泛的领域,其中包括雷击与电磁脉冲防护技术。
雷击和电磁脉冲是电气工程中常见的问题,对电力系统和电子设备都可能造成严重的损坏。
因此,开发有效的防护技术对于保障电力系统和电子设备的正常运行至关重要。
雷击是指大气中形成的电荷差异引起的放电现象。
当云与地面或云与云之间的电荷差异达到一定程度时,就会形成雷电放电。
雷电放电会产生巨大的电流和电压,对电力设备和电子设备造成巨大的冲击。
为了防止雷击对电力系统和电子设备的损害,我们需要采取一系列的防护措施。
首先,我们可以在电力系统的设备和建筑物上安装避雷针和避雷网。
避雷针可以通过尖锐的尖端将雷电引向地面,避免其对设备和建筑物的直接冲击。
避雷网则可以将雷电分散到地面上,减小雷电对设备和建筑物的影响。
这些避雷设施可以有效地降低雷击风险,保护电力系统和电子设备的安全运行。
其次,我们还可以采取电磁屏蔽技术来防护电子设备。
电磁脉冲是由强电流和电压突变引起的短暂电磁波,可以对电子设备产生干扰甚至损坏。
为了防止电磁脉冲对电子设备的影响,我们可以在设备周围设置金属屏蔽,将电磁波引导到地下或远离设备。
此外,还可以使用特殊的材料和设计来减小电磁脉冲对设备的影响。
这些电磁屏蔽技术可以有效地保护电子设备免受电磁脉冲的损害。
除了以上的防护措施,我们还可以通过合理的电力系统设计来降低雷击和电磁脉冲的影响。
例如,可以采用合适的接地系统来分散雷击和电磁脉冲的能量,减小其对设备的冲击。
此外,还可以在电力系统中增加过电压保护装置,及时将过电压引向地面,保护设备的安全运行。
综上所述,雷击与电磁脉冲防护技术在电子与电气工程中具有重要的地位。
通过安装避雷设施、采用电磁屏蔽技术和合理的电力系统设计,我们可以有效地保护电力系统和电子设备免受雷击和电磁脉冲的损害。
随着科技的进步和工程技术的不断发展,我们相信雷击与电磁脉冲防护技术将会不断完善,为电力系统和电子设备的安全运行提供更可靠的保障。
电磁脉冲的原理

电磁脉冲的原理电磁脉冲(ElectromagneticPulse,简称EMP)是一种强烈的电磁辐射波,它可以瞬间产生高电压、高电流、高频率的电磁场,对电子设备、通信系统、能源系统、交通系统等各种现代化设施造成极大的破坏。
EMP是一种非常危险的电磁现象,它不仅能够破坏现代化设施,还能对人体健康造成危害。
本文将从电磁脉冲的产生原理、特性、影响以及防护措施等方面进行详细介绍。
一、电磁脉冲的产生原理电磁脉冲的产生原理主要是由于电磁场的变化引起的。
当电流通过导体时,会产生一个磁场,当电流突然改变时,磁场也会随之改变,从而产生电磁脉冲。
此外,还有一种产生电磁脉冲的方法是通过放电来实现。
当高压电容器放电时,会产生一个强烈的电磁脉冲。
二、电磁脉冲的特性电磁脉冲具有以下几个特点:1、强度高:电磁脉冲的强度非常高,能够瞬间产生高电压、高电流、高频率的电磁场。
2、覆盖范围广:电磁脉冲的覆盖范围非常广,能够影响到很远的距离。
3、传播速度快:电磁脉冲的传播速度非常快,能够瞬间到达目标区域。
4、持续时间短:电磁脉冲的持续时间非常短,只有几纳秒至几微秒的时间。
5、频率高:电磁脉冲的频率非常高,一般在几百兆赫兹至几千兆赫兹之间。
三、电磁脉冲的影响电磁脉冲对现代化设施造成的影响非常大,主要表现在以下几个方面:1、电子设备受损:电磁脉冲能够瞬间产生高电压、高电流、高频率的电磁场,对电子设备造成严重的破坏。
2、通信系统中断:电磁脉冲能够干扰通信系统,导致通信中断。
3、能源系统瘫痪:电磁脉冲能够破坏能源系统,导致电力系统瘫痪。
4、交通系统瘫痪:电磁脉冲能够干扰交通系统,导致交通瘫痪。
5、对人体健康造成危害:电磁脉冲能够对人体健康造成危害,如头晕、恶心、眼睛不适等。
四、电磁脉冲的防护措施为了防止电磁脉冲对现代化设施造成严重的破坏,需要采取一些防护措施,主要包括以下几个方面:1、电磁屏蔽:通过电磁屏蔽来防止电磁脉冲的干扰,如在电子设备的外壳上加装电磁屏蔽材料。
电磁脉冲防护PPT

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各种军用电子装备的使用频率与核电磁脉冲的关系
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电磁脉冲破坏机理
电磁脉冲对设备的耦合机理可以分为辐射 耦合和传导耦合(这两种耦合往往是交杂 在一起的)。其表现形式为产生瞬态的高 电压和高电流,进而损坏设备。
电磁脉冲作用于设备的主要途径: 天线 电源线 信号线 孔洞、缝隙
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典型的测试装置图
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测试设备安装俯视图
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RS105-3 平行板辐射系统典型安装设置
测试过程
a 打开测量设备并且待运行稳定;
b 校准:按照校准设置执行下列程序
(1)产生一个脉冲,调整脉冲发生器产生一个脉冲场,用B-dot或 D-dot探测器测量场的峰值,上升时间,脉冲宽度符合测试所 需要求。警告:高压具有潜在的致命性。使用示波器记录这 个波形。
无论是核电磁脉冲武器还是非核电磁脉冲 武器,公开的文献都很少,做为电磁脉冲 防护主要的“假想敌”, 其共同的特点都是 产生一种瞬态的脉冲辐射,其能量大、上 升前沿时间短、频率覆盖范围广。
设备所应具备的瞬态脉冲辐射敏感度,美 军标MIL-STD-461E-RS105和国军标 GJB151A-97-RS105都做了相关的规定。
电磁脉冲弹是一种利用大功率电磁脉冲直接杀伤破坏目标或使目标丧失作战效能的非核电磁脉冲武器。这 种武器由飞机或导弹在空中发射并爆炸后,其强大的脉冲功率,可将敌方的电子灵敏元件,甚至整个电子 设备烧毁。这种武器的破坏目标通常不是某一种电子设备,而是某一地区的几乎所有电子设备。据称,俄 罗斯已研制成功一次可释放能量100兆焦耳的电磁脉冲弹,该弹对北约的C4ISR系统威胁极大。
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电磁脉冲防护材料抗干扰实验报告

电磁脉冲防护材料抗干扰实验报告一、实验背景随着现代电子技术的飞速发展,电磁环境日益复杂,电磁脉冲(EMP)对电子设备和系统的威胁也越来越严重。
电磁脉冲具有极高的能量和极短的脉冲宽度,能够在瞬间产生强大的电磁场,对电子设备造成严重的干扰甚至损坏。
为了保障电子设备在复杂电磁环境下的正常运行,研发有效的电磁脉冲防护材料显得尤为重要。
本次实验旨在对几种常见的电磁脉冲防护材料进行抗干扰性能测试,评估其防护效果,为实际应用提供参考依据。
二、实验目的1、评估不同电磁脉冲防护材料对电磁脉冲的衰减能力。
2、分析防护材料的物理特性与抗干扰性能之间的关系。
3、确定在特定电磁脉冲环境下,最优的防护材料选择。
三、实验材料与设备1、实验材料金属屏蔽网(铜、铝)导电涂层材料(银浆、碳纳米管涂层)电磁屏蔽织物(镀金属纤维织物、金属化织物)2、实验设备电磁脉冲发生器:能够产生特定参数的电磁脉冲信号。
频谱分析仪:用于测量电磁脉冲的频谱特性。
电场探头和磁场探头:用于检测电磁场强度。
数据采集系统:用于记录实验数据。
四、实验方法1、制备测试样本将各种防护材料分别制成相同尺寸的平板样本,确保样本表面平整、均匀。
2、搭建实验测试系统将电磁脉冲发生器、探头、频谱分析仪和数据采集系统按照正确的连接方式搭建好,确保系统正常工作。
3、进行电磁脉冲辐射实验依次将不同的防护材料样本放置在电磁脉冲发生器的辐射区域,启动发生器产生电磁脉冲信号,同时使用探头和数据采集系统记录电磁场强度的变化。
4、数据分析对采集到的数据进行处理和分析,计算出每种防护材料对电磁脉冲的衰减量,绘制衰减曲线,并比较不同材料的抗干扰性能。
五、实验结果与分析1、金属屏蔽网的实验结果铜屏蔽网和铝屏蔽网在较低频率的电磁脉冲下表现出较好的屏蔽效果,但随着频率的升高,屏蔽效能有所下降。
铜屏蔽网的整体屏蔽效果略优于铝屏蔽网,这是由于铜的电导率较高,对电磁波的反射和吸收能力更强。
2、导电涂层材料的实验结果银浆涂层在较宽的频率范围内都能提供一定的电磁脉冲防护,但涂层的厚度对防护效果有较大影响。
电磁脉冲防护要点

工程实现示意图
测试
测试主要根据美军标MIL-STD-461E-RS105中描 述的测试方法进行。
适用范围: 本规定适用于有外部加固(屏蔽)平台或设施的设备和子 系统,适用的设备仅仅根据需求采购的非金属平台,适用 于保障空军飞行安全重要设备和安装在外部的子系统。
限制: EUT(待测设备)不能有任何故障、性能退化或偏 离特定指标和超过单个设备或子系统的精度标准, 测试信号波形和振幅如图RS105-1所示,脉冲信号 每分钟少于5个。
核电磁脉冲武器:是一种利用核爆炸产生的高强度电磁脉冲对目标电子线路和元器件实施破坏的电磁脉冲武器。这
核电磁脉冲武器和非核电磁脉冲武器的几点说明(一)
核电磁脉冲武器: 低空核爆炸:电磁脉冲效应非主要破坏效应。 高空核爆炸:电磁脉冲效应为主要破坏效应。 核爆电磁脉冲武器主要是指采用高空核爆的核武器。即使是一颗普通 的氢 弹,如果采用高空爆炸的方式,以电磁脉冲形式释放的能量在此次爆炸能量 中占的份额也将比大气层内的核爆炸提高几个数量级。特别重要的是,在大 气层外的高空爆炸时,由于没有空气,就不能产生冲击波,也不能生成热辐 射,而放射性尘屑又随距离平方而减弱,电磁脉冲几乎成了唯一的核爆炸效 应。它的后果是破坏电子设备,比如敌方的通信设备、计算机、指挥系统电 力网等,但毫不伤害人。研制一种使电磁脉冲效应大大增强的新型的核武
电磁脉冲防护的工程实现
防护的基本思路:是屏蔽+电磁脉冲防护模(MAK),即方仓+MAK 是工程实现的一 种重要的可行形式。 防护的实现原理:通过方仓把辐射耦合对设备的影响降低,通过MAK 把传导耦合对设备的影响降低,最终实现把电磁脉冲对设备的影响控 制在设备可承受的范围内。 MAK的功能以及优点: 1、集成化的MAK能够最大限度的减少方仓的开孔,把屏蔽体因孔隙 而造成的衰减减弱降到最低。 2、MAK设计、生产的定制化能够针对被保护设备的抗干扰性,实现 精确的、有效的保护。 备注:关于方仓屏衰减的标准:60dB 60dB衰减的方仓是厂家根据多年的防护经验提出的建议值。
特种装备中的电磁脉冲防护装备介绍

特种装备中的电磁脉冲防护装备介绍在现代战争中,电磁脉冲(Electromagnetic Pulse,简称EMP)成为了一种重要的战争手段。
电磁脉冲可以瞬间释放巨大的电磁能量,对电子设备和电力系统造成严重破坏,甚至可以导致通信中断、交通瘫痪等灾难性后果。
为了应对这种威胁,特种装备中的电磁脉冲防护装备应运而生。
一、电磁脉冲的危害电磁脉冲是指在瞬间释放的大电流和电压下产生的电磁波。
这种电磁波的能量极强,可以穿透封闭的金属外壳,对设备内部的电子元件产生巨大破坏。
电磁脉冲的主要危害包括以下几个方面:1.对电子设备的破坏:电磁脉冲可以使电子设备内部的晶体管、集成电路等元件瞬间烧毁,从而导致设备无法正常工作。
2.对通信系统的瘫痪:电磁脉冲可以使无线电设备、卫星通信系统等中断工作,导致通信无法进行。
3.对电力系统的影响:电磁脉冲可以使输电线路、变电站等遭受损坏,造成全面停电或局部停电。
二、特种装备中的电磁脉冲防护装备为了有效应对电磁脉冲的威胁,特种装备中采用了一系列的电磁脉冲防护装备。
下面将重点介绍几种常见的电磁脉冲防护装备:1.金属外壳:金属外壳是一种常见的电磁脉冲防护措施。
金属外壳可以提供屏蔽效果,将电磁脉冲的能量引导到地面,减少对内部设备的影响。
金属外壳通常采用铝合金或钢材制作,具有较好的导电性能和抗脉冲破坏能力。
2.屏蔽材料:除了金属外壳,特种装备中还广泛使用了屏蔽材料。
屏蔽材料可以吸收电磁脉冲的能量,降低其对设备的影响。
常见的屏蔽材料包括屏蔽纤维、屏蔽油漆等。
这些材料具有高度的导电性和较好的电磁波吸收能力。
3.电磁脉冲保护元件:特种装备中还广泛使用了各种电磁脉冲保护元件,如瞬态电压抑制器、电磁脉冲滤波器等。
这些保护元件可以在电磁脉冲冲击时迅速响应,将脉冲能量引导到地面,保护设备的正常工作。
4.电磁防护箱:电磁防护箱是一种专门用于保护电子设备免受电磁脉冲侵害的装置。
电磁防护箱采用屏蔽材料制作,具有高度的屏蔽效果和良好的电磁波吸收能力。
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工程实现示意图
测试
测试主要根据美军标MIL-STD-461E-RS105中描 述的测试方法进行。
适用范围: 本规定适用于有外部加固(屏蔽)平台或设施的设备和子 系统,适用的设备仅仅根据需求采购的非金属平台,适用 于保障空军飞行安全重要设备和安装在外部的子系统。
限制: EUT(待测设备)不能有任何故障、性能退化或偏 离特定指标和超过单个设备或子系统的精度标准, 测试信号波形和振幅如图RS105-1所示,脉冲信号 每分钟少于5个。
频率覆盖范围宽:产生的电磁脉冲约在 10kHz~100MHz的整个宽频带区域 。
各种军用电子装备的使用频率与核电磁脉冲的关系
电磁脉冲破坏机理
电磁脉冲对设备的耦合机理可以分为辐射 耦合和传导耦合(这两种耦合往往是交杂 在一起的)。其表现形式为产生瞬态的高 电压和高电流,进而损坏设备。
电磁脉冲作用于设备的主要途径: 天线 电源线 信号线 孔洞、缝隙
爆炸驱动磁通压缩辐射器是近年研制的一种新型电磁脉冲武器,它也是目前适合于炸弹应用的最成熟的 技术。其基本原理是,用可在数百微秒时间内的快速爆炸压缩磁场以产生数十兆焦耳的电能。一部大型爆 炸驱动磁通压缩辐射器产生的电流比一次典型的雷击产生的电流大10~1000倍。该辐射器可由制导炸弹或 巡航导弹进行投掷,当降落到目标附近一定区域时,辐射器产生的电磁脉冲可使计算机和通信设备中的电 路失效,其最大作用距离可达400米。
电磁脉冲弹是一种利用大功率电磁脉冲直接杀伤破坏目标或使目标丧失作战效能的非核电磁脉冲武器。这 种武器由飞机或导弹在空中发射并爆炸后,其强大的脉冲功率,可将敌方的电子灵敏元件,甚至整个电子 设备烧毁。这种武器的破坏目标通常不是某一种电子设备,而是某一地区的几乎所有电子设备。据称,俄 罗斯已研制成功一次可释放能量100兆焦耳的电磁脉冲弹,该弹对北约的C4ISR系统威胁极大。
力网等,但毫不伤害人。研制一种使电磁脉冲效应大大增强的新型的核武 是十分自然而且必要的。 关于高空和低空的划分: 20公里-稠密的大气层 20-40公里- 稀薄的大气层 40公里-基本没有空气 20公里以下的爆炸定义为低空爆炸 40公里以上的爆炸定义为高空爆炸(大气层外的爆炸)
核电磁脉冲武器和非核电磁脉冲武器的几点说明(二)
电磁脉冲防护
北京旺达世嘉科技发展有限公司
电磁脉冲武器的概念
电磁脉冲的概念:电磁脉冲”一词一是来源于大自然的闪电,在闪电 过程中形成亮光的附近就出现瞬变的电磁场,其形是来源于“核电磁 脉冲”。当原子弹、氢弹爆炸的时候,其放射线能使空气电离、产生 康普敦电流,由于产生一个强大的瞬变电磁场,在一定距离上,使一 些电子设备中会感应出一个比较强的浪涌电压和电流,这个浪涌信号 在一些缺乏足够防护能力的电子器件上会造成紊乱,使其性能下降甚 至出现毁伤现象;二是高能微波技术,就是利用相对论电子器件辐射 出各个无线电波段上的巨大量级的射频脉冲信号,也能够在远方目标 上产生一个瞬变的强大的电磁场脉冲,因此高能微波射频脉冲也可以 称其为电磁脉冲的一种形式,他和常规雷达的信号波形在本质上基本 相同,因此更适合于对敌方的电子设备的军事打击。 电磁脉冲武器的定义:利用能量转换产生强电子束流,激励高功率 微波源产生极高脉冲功率辐射电磁能的一种武器。电磁脉冲武器分为 核电磁脉冲武器和非核电磁脉冲武器。
典型的测试装置图
测试设备安装俯视图
RS105-3 平行板辐射系统典型安装设置
测试过程
a 打开测量设备并且待运行稳定;
b 校准:按照校准设置执行下列程序
(1)产生一个脉冲,调整脉冲发生器产生一个脉冲场,用B-dot或 D-dot探测器测量场的峰值,上升时间,脉冲宽度符合测试所 需要求。警告:高压具有潜在的致命性。使用示波器记录这 个波形。
数据表述
数据表述如下:
提供EUT和电缆位置照片; 提供了一份详尽的书面EUT配置说明; 提供示波器记录的峰值,EUT每一个方向上脉冲的上升时间,
脉冲宽度; 提供脉冲数,第一个脉冲记为数字1,和每一个脉冲波形; 如果还能够使用的话,记录失败EUT的恢复时间。
电磁脉冲防护的工程实现
防护的基本思路:是屏蔽+电磁脉冲防护模(MAK),即方仓+MAK 是工程实现的一 种重要的可行形式。 防护的实现原理:通过方仓把辐射耦合对设备的影响降低,通过MAK 把传导耦合对设备的影响降低,最终实现把电磁脉冲对设备的影响控 制在设备可承受的范围内。 MAK的功能以及优点: 1、集成化的MAK能够最大限度的减少方仓的开孔,把屏蔽体因孔隙 而造成的衰减减弱降到最低。 2、MAK设计、生产的定制化能够针对被保护设备的抗干扰性,实现 精确的、有效的保护。 备注:关于方仓屏衰减的标准:60dB 60dB衰减的方仓是厂家根据多年的防护经验提出的建议值。
核电磁脉冲武器和非核电磁脉冲武器简介
核电磁脉冲武器:是一种利用核爆炸产生的高强度电磁脉冲对目标电子线路和元器件实施破坏的电磁脉冲武器。这 是一种以增强电磁脉冲效应为主要特征的新型核武器。核爆炸时,除产生冲击波、光热辐射、放射性污染 之外,还有第四种效应———电磁脉冲效应。当这种电磁脉冲通过天线或天线等效体进入毫无防备的电子 设备后,就能在一瞬间造成雷达迷盲、通信中断、计算机失控,使指挥控制系统的电子部件遭到极大破坏。 非核电磁脉冲武器:非核电磁脉冲武器是利用炸药爆炸压缩磁通量的方法产生高功率电磁脉冲的电磁脉冲 武器。其原理是将炸药的化学能转化为巨大的脉冲电磁能,利用爆炸时产生的电磁脉冲对敌方装备进行软 杀伤。目前,世界上少数国家已经开发出的具有实战价值的非核电磁脉冲武器可分为四大类:电磁脉冲弹、 高能电磁脉冲发生器、高功率微波炮和爆炸驱动磁通压缩辐射器。
高能电磁脉冲发生器能发射频带很宽的电磁脉冲,可瞬间大范围覆盖目标系统的响应频率,对电子设备 有很大的威胁。据报道,美军正在研究用高能炸弹驱动的电磁脉冲发生器,在最近的实验中,长3.05米、 宽0.61米的普洛西翁型发生器产生了上升时间仅400纳秒的12~16兆安的脉冲,有效功率达4太瓦。 高功率微波炮是另一种电磁脉冲武器,它能产生GW量级的微波,就像探照灯和手电筒射出的光束一般, 可瞬间击毁电子元器件。据称,美空军拟将输电约30兆安的小型高功率微波炮装在巡航导弹中,利用类似 聚光罩的天线,将高功率微波炮的输电能量汇聚在大约30度的范围内,从而达成对电子设备进行瘫痪攻击 的效应。
GJB151A-97-RS105关于脉冲波形的定义
MIL-STD-461E-RS105关于脉冲波形的定义
关于瞬态脉冲波形定义的说明
无论是美军标还是国军标定义脉冲的波形实际上 是定义了我们所要防护的“脉冲源”的标准。波 形图反映出来的几个关键指标是进行防护的依据。
极限场强(50Kv/m) 上升前沿时间(美:2-5ns 国:≤10ns) 持续时间:(美:200ns 国:500ns)
核电磁脉冲武器和非核电磁脉冲武器的几点说明(一)
核电磁脉冲武器: 低空核爆炸:电磁脉冲效应非主要破坏效应。 高空核爆炸:电磁脉冲效应为主要破坏效应。 核爆电磁脉冲武器主要是指采用高空核爆的核武器。即使是一颗普通 的氢 弹,如果采用高空爆炸的方式,以电磁脉冲形式释放的能量在此次爆炸能量 中占的份额也将比大气层内的核爆炸提高几个数量级。特别重要的是,在大 气层外的高空爆炸时,由于没有空气,就不能产生冲击波,也不能生成热辐 射,而放射性尘屑又随距离平方而减弱,电磁脉冲几乎成了唯一的核爆炸效 应。它的后果是破坏电子设备,比如敌方的通信设备、计算机、指挥系统电
无论是核电磁脉冲武器还是非核电磁脉冲 武器,公开的文献都很少,做为电磁脉冲 防护主要的“假想敌”, 其共同的特点都是 产生一种瞬态的脉冲辐射,其能量大、上 升前沿时间短、频率覆盖范围广。
设备所应具备的瞬态脉冲辐射敏感度,美 军标MIL-STD-461E-RS105和国军标 GJB151A-97-RS105都做了相关的规定。
(3)对图RS105-2上其余四个测试点重复步骤(1)和(2) (4)确定5个穿孔位置满足脉冲发生器和相关脉冲驱动幅度能够
同时满足场需求
测试过程
EUT测试。使用测试设置执行下述过程
打开EUT并且让EUT充分稳定下来 在任意垂直方向测试EUT 根据5.20.3.4b(4)从峰值振幅的10%开始输出脉冲,直到波形达
(2)RS105限制的精度和特性如下: -上升时间(在10%和90%之间)在1.8ns和2.8ns之间(电场 持续升高)。 - FWHM (full width half maximum)脉冲宽度为23ns±5ns - 每一个穿孔位置的峰值电场和磁场: 0 dB< magnitude <6 dB above limi60dB的军用方仓。 2. 使用方提供舱内EUT的抗干扰级别。 3. 使用方提供舱内EUT的电气、信号引出点的类型、指标。 4.制造方根据EUT抗干扰级和相应的电气、信号引出点的类
型、指标设计能够满足设备防护要求的MAK。 5.将所有设备安装完成,包括MAK等。 6.对整个系统进行NEMP测试。 7.对测试结果进行分析,改进设备。 8.如果有必要,可重复做NEMP实验,知道这个系统能通过
到测试描述所需。脉冲的振幅上升根据步骤2或3直到满足测试等级 要求。 确保测试用激励器脉冲波形特性符合5.20.3.4b(2) 测试所需的脉冲频率不大于1次/分钟 在每一个测试脉冲信号过程中监测EUT抗扰性和性能的变化。 如果EUT在低于最高要求的峰值等级发生故障,结束测试并记录下 这个等级 根据抗干扰记录情况,按照4.3.10.4.3和其上限来确定抗干扰的阀 值等级。