舰船信息技术设备的电磁兼容性设计

合集下载

海洋装备电缆电磁兼容性测试方法综述

海洋装备电缆电磁兼容性测试方法综述

海洋装备电缆电磁兼容性测试方法综述引言海洋装备电磁兼容性测试是确保海洋装备在电磁环境中正常工作的重要手段之一。

电缆作为海洋装备中不可或缺的组成部分,其电磁兼容性测试方法尤为重要。

本文将综述目前主流的海洋装备电缆电磁兼容性测试方法,以帮助读者了解该领域的最新研究进展。

一、电磁兼容性测试的概述电磁兼容性测试是指对设备或系统在电磁环境下正常运行的能力进行检测和评估的过程。

电磁兼容性测试包括发射测量、敏感度测量、耦合测量等。

在海洋环境中,电磁兼容性测试需考虑海水电性及海水中的杂散电磁场对设备的影响。

二、海洋装备电缆电磁兼容性测试方法1. 传统试验方法传统的海洋装备电缆电磁兼容性测试方法包括电缆束辐射引信测试、电缆束干扰电压测试、电缆束串扰测试等。

这些方法主要依靠实验室环境下的试验设备进行测试,并通过测量电磁干扰水平来评估电缆的电磁兼容性。

这些方法虽然简单粗暴,但存在局限性,无法真实模拟海洋环境中的复杂电磁干扰情况。

2. 仿真模拟方法仿真模拟方法是近年来迅速发展的电磁兼容性测试方法之一。

该方法利用计算机模拟技术,通过建立电缆及其周围环境的电磁场模型,模拟真实海洋环境中的电磁干扰情况。

基于现有的电磁场模型,可以对电缆的耦合、辐射、敏感性等进行详细分析,从而提供更准确的电磁兼容性测试结果。

3. 实测方法实测方法是直接在海洋环境中进行电磁兼容性测试。

该方法需搭建测试平台,在真实的海洋环境中测量电磁场强度及电缆的电磁兼容性。

实测方法能够在实际工作环境下获取更真实的测试数据,但测试难度较大,需要考虑海洋环境中的复杂因素,如海流、海水电性变化等。

三、发展趋势与挑战随着海洋装备的发展和电子技术的进步,海洋装备电缆电磁兼容性测试方法也在不断发展。

未来的发展趋势主要表现在以下几个方面:1. 多方法综合应用针对海洋环境的复杂性,未来的电缆电磁兼容性测试方法将采用多方法综合应用的方式。

通过在实验室环境中进行仿真模拟和实测方法的结合,可以更全面地评估海洋装备电缆的电磁兼容性。

电磁兼容国家军用标准一览表

电磁兼容国家军用标准一览表
6
GJB 151A-97
军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求
7
GJB 152A-97
军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量
8
GJB 1696-93
航天系统地面设施电磁兼容性和接地要求
9
GJB 2725-96
校准实验室和测试实验室通用要求
10
GJB 2725A-2001
测试实验室和校准实验室通用要求
11
GJB 2926-97
电磁兼容性测试实验室认可要求
12
GJB 3590-99
航天系统电磁兼容性要求
13
GJB 475-88
微波辐射生活区安全限值
14
GJB 476-88
生活区微波辐射测量方法
15
GJB 7-84
微波辐射安全限值
16
GJB 72-85
电磁000MHz屏蔽室场分布测试方法
18
GJB/J
垂直极化单极天线检定规程
19
GJB/J XXXX
微波场强计检定规程
20
GJB/z 17-91
军用装备电磁兼容性管理指南
中华人民共和国电磁兼容国家军用标准一览表
1
GJB 1001-90
作业区超短波辐射测量方法
2
GJB 1002
超短波辐射作业区安全限值
3
GJB 1046-90
舰船搭接、接地、屏蔽、滤波及电缆的电磁兼容性要求和方法
4
GJB 1210-91
接地、搭接和屏蔽设计的实施
5
GJB 1389-92
系统电磁兼容性要求

电子设备的电磁兼容性设计要点是什么

电子设备的电磁兼容性设计要点是什么

电子设备的电磁兼容性设计要点是什么在当今科技飞速发展的时代,电子设备已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。

从智能手机、电脑到各类家用电器,从工业控制系统到航空航天设备,电子设备的应用无处不在。

然而,随着电子设备的数量不断增加,其工作频率和集成度也越来越高,电磁兼容性问题日益凸显。

电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称 EMC)是指电子设备在电磁环境中能够正常工作,且不对该环境中的其他设备产生不可接受的电磁干扰的能力。

为了确保电子设备的正常运行和可靠性,电磁兼容性设计成为了电子设备设计中至关重要的环节。

一、电磁兼容性设计的重要性电子设备在工作时会产生电磁辐射,同时也会受到来自外部的电磁干扰。

如果电磁兼容性设计不合理,可能会导致以下问题:1、设备性能下降电磁干扰可能会影响电子设备的信号传输、数据处理和控制精度,导致设备性能下降,甚至出现故障。

2、数据错误和丢失在数据传输过程中,电磁干扰可能会导致数据错误和丢失,影响设备的正常工作和数据的准确性。

3、缩短设备寿命长期处于电磁干扰环境中的电子设备,其元器件容易受到损害,从而缩短设备的使用寿命。

4、不符合法规标准许多国家和地区都制定了严格的电磁兼容性法规和标准,如果电子设备不符合这些要求,将无法上市销售。

因此,在电子设备的设计阶段,就必须充分考虑电磁兼容性问题,采取有效的设计措施,确保设备在复杂的电磁环境中能够稳定、可靠地工作。

二、电磁兼容性设计的基本原理电磁兼容性设计的基本原理是通过抑制干扰源的发射、切断干扰传播途径以及提高设备的抗干扰能力来实现。

1、抑制干扰源干扰源是产生电磁干扰的源头,常见的干扰源包括电源、时钟电路、数字信号处理器等。

通过优化电路设计、降低工作频率、采用屏蔽措施等方法,可以有效地抑制干扰源的发射。

2、切断干扰传播途径电磁干扰可以通过传导和辐射两种方式传播。

对于传导干扰,可以采用滤波、接地、屏蔽等措施来切断传播途径;对于辐射干扰,可以通过合理布局电路、使用屏蔽罩、减小天线效应等方法来降低辐射强度。

舰船电缆间距的电磁兼容性优化研究

舰船电缆间距的电磁兼容性优化研究

ef cs o e t o d f r n p so tr r n e .T e in t e mo t f c ie ly u , h p cn itn e ew e f t n t i ee t y e f n ef e c s o d sg h s e f t a o t t e s a i g d sa c sb t e n e h w f t i e e v
v r a d t e g a a t e ey h r o b u r n e d. Th fe t fprx miy we e frt a lz d b s d o h wo wie ta s s in ln e ef cs o o i t r s nay e a e n t e t — r r n miso i e i mo e .Th n te s l to fc re t tt e e d o h a l s o t i e y a ay i g t e i t re e e o r n mi— d1 e h ou i n o u r n sa h n ft e c b e wa b a n d b n l zn h n e rnc fta s s f so i e a s d by a n i e tfed.Th o mu a o o f c e t o r s —a k c u i g b t e r n miso i e in ln s c u e n i cd n l i e f r l fc e in sf rc o st l o pl ewe n ta s si n ln s i n wa e v d u ig c r u tt e r . S mu ai n s o d t a h sa c e we n t i e a o lt l i e e t s d r e sn ic i h o i y i lto h we h tt e dit n e b t e wo ln s h s c mp eey d f r n f

基于FEKO的编队短波装备间电磁兼容预测研究

基于FEKO的编队短波装备间电磁兼容预测研究
2 0 1 3年 4月 第 3 6 卷 第 2期
舰 船 电 子 对 抗
S HI PB OARD E LEC TRONI C C 0UNTERM EAS URE
Fe b .2 0 1 3
V0 1 . 3 6 No . 2
基于 F E KO 的编 队短 波 装备 间 电磁 兼容 预 测研 究
a n c e me a n i n g f o r a v o i d i n g t h e mu t u a l j a mmi n g a mo n g s h o r t wa v e e l e c t r o n i c e q u i p me n t s .
l e c t r o ma g ne t i c i n t e r f e r e n c e s t a t us a mon g s ho r t wa v e e q ui p me n t s o f t h e f o r ma t i on t hr o ug h s y n t he t i — c a l pr e d i c t i o n me t h od, pe r f o r ms ne t c o n s t r u c t i ng a n d f r e q ue n c y s e l e c t i on, wh i c h ha s d e f i ni t e gu i d —
wa r e t o b u i l d u p t h e r a d i a t i o n mo d u l e o f s h o r t wa v e t r a n s mi s s i o n a n t e n n a , s i mu l a t e s a n d a n a l y z e s e —

复杂电磁环境对水面舰艇电子信息装备的影响及对策研究

复杂电磁环境对水面舰艇电子信息装备的影响及对策研究

复杂电磁环境对水面舰艇电子信息装备的影响及对策研究一、引言A.电磁环境对舰艇电子信息装备的重要性B.当前舰艇面临的复杂电磁环境C.本文的研究目的和意义二、电磁环境对水面舰艇电子信息装备的影响A.自然电磁环境对舰艇的影响B.人工电磁环境对舰艇的影响C.电磁环境对舰艇各种电子信息装备的影响三、水面舰艇电子信息装备应对复杂电磁环境的技术手段A.抗干扰技术B.电磁兼容技术C.电磁防护技术四、国内外对水面舰艇电子信息装备应对电磁环境的研究现状和发展趋势A.国内研究现状B.国外研究现状C.国内外同行业的预测发展趋势五、水面舰艇电子信息装备应对复杂电磁环境的集成保障方案A.集成保障方案需考虑的因素B.方案设计过程及其要点C.实施方案的关键技术和方法六、结论A.本文的主要研究贡献B.还需要进一步研究的方向第一章:引言随着现代战争形态的不断变革,电磁环境的复杂性愈加突出,水面舰艇面临的电磁环境也不断增强。

电磁环境直接影响水面舰艇的电子信息装备和作战性能,如通信、雷达、导航、火控、作战系统等,因此电磁环境对水面舰艇电子信息装备具有重要的意义。

如今,随着各国军事实力的竞争加剧,水面舰艇面临的电磁环境问题愈发深刻,对其电子信息装备的干扰和破坏也更加明显。

本论文旨在通过对复杂电磁环境对水面舰艇电子信息装备的影响及对策研究,以期解决这一问题。

本论文的具体研究内容包括:首先,分析现代水面舰艇面临的电磁环境问题,及其对电子信息装备的影响。

其次,总结现有的电磁环境监测技术和分析复杂电磁环境下的水面舰艇电子信息干扰和破坏机理。

然后,探讨应对复杂电磁环境的现有技术手段,包括抗干扰技术、电磁兼容技术和电磁防护技术,并对其使用效果进行评估。

另外,通过对已有研究的归纳和总结,分析国内外对水面舰艇电子信息装备应对电磁环境的研究现状和发展趋势。

最后,根据前面的分析和研究,提出关于水面舰艇电子信息装备应对复杂电磁环境的集成保障方案。

本文的意义在于,通过对水面舰艇电子信息装备与电磁环境相互关系的系统研究,对电子信息装备的干扰、破坏机理及其防护、保障等方面的应对策略进行全面总结,进一步提升水面舰艇电子信息装备的自我保护能力,增强其作战效能,在军事实战中取得更好的成果。

某综合任务控制设备电磁兼容试验的问题及整改

1232019年04月/ April 2019Abstract:To validate the EMI (electromagnetic interference) of the integrated mission control equipment, the EMC (electromagnetic compatibility) tests have been done according to GJB 151B-2013. The associated overproof test items were researched for the EMI problems, the mechanism of EMI was analyzed, the smooth passage of the test was derived from the corresponding solutions such as grounding, filtering and shielding. The solutions enhance the EMC of the equipment, and provide some guidance for the similar produces on EMC design.Key words:EMC; GJB 151B-2013; grounding; filtering; shielding摘要:为了验证某综合任务控制设备的电磁兼容性,依据GJB 151B-2013对该设备进行了电磁兼容性试验,针对该设备出现的电磁干扰问题,研究了超标的相关试验项目,分析了电磁干扰产生的机理,提出了接地、滤波、屏蔽等整改措施,顺利通过了试验,提高了该设备的电磁兼容性,对类似装备产品的电磁兼容设计也有一定的指导意义。

关键词:电磁兼容性;GJB 151B-2013;接地;滤波;屏蔽中图分类号:TM15 文献标识码:A 文章编号:1004-7204(2019)02-0123-04某综合任务控制设备电磁兼容试验的问题及整改Analysis on Electromagnetic Compatibility Test for One Integrated Mission ControlEquipment and Rectification张苏南(中国电子科技集团公司第二十七研究所,郑州 450047)ZHANG Su-nan(The 27th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation, Zhengzhou 450047)引言随着我国海军国防建设的不断进步和舰船电子装备的投入使用,舰船电磁环境变得越来越复杂,装备产品的电磁兼容性已经逐渐成为制约舰船实际作战性能的重要因素之一[1]。

电磁兼容测试标准和要求

横电波室性能测试方法
GJB3405-98
20-1000MHZ屏蔽室场分布测试方法
GJB2926-97
电磁兼容性测试实验室认可要求
GJB2080-94
接收点场强的一般测量方法
GJB5313-2004
电磁辐射暴露限值和测量方法
GJB870-90
军用电子设备方舱通用规范
GJB786-89
预防电磁场对军械危害的一般方法
RTCA/DO-160
Environmental Testing环境实验
RTCA/DO-160-Section16
Power Input电源输入
RTCA/DO-160-Section17
Voltage Spike电压尖峰
RTCA/DO-160-Section18
AF Conducted Susceptibility AF传导敏感度
频率变化测试
IEC 61000-4-29
直流电压跌落和暂降测试
GB/T17799.1-99
IEC61000-6-1:1997
电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验
GB/T17799.2-2003
IEC61000-6-2:1999
电磁兼容通用标准工业环境中的抗扰度试验
GB/T17799.3-2001
GB/T 17626.7-98
IEC61000-4-7:1991
电磁兼容试验和测量技术射供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则
GB/T 17626.8-98
IEC61000-4-8:1993
电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验
GB/T 17626.9-98
IEC61000-4-9:1993

雷达与通信系统间电磁兼容性研究


Ab t a t Ar s e u p e t r n l r d a c d d v c s l c r m a n t n e f r n e p o lm sb t e a s r c my i q i p d wi mo e a d n o e a v n e e ie ,ee to g e i it r e e c r b e e we n r h c d ra d c mm u ia i n s s e t k lc o s a t a n o n c t y t m a e p a e c n t n l o y,b i f e c i e h a ito h r c e it s o a a ,a ay e t n re l d s rb s t e r d a in c a a t rs i f r d r n l z s i i y c s
生 辐射 。 因此 , 达辐 射信 号 的 频谱 往 往 与通 信 频 雷
2 雷 达 电磁 干扰 辐 射 特 性 分 析
雷达 频率 几乎 覆 盖所 有频段 , 电磁 环 境非 常 复 杂 , 雷达 的基 本 结构是 相 同 的 , 有 发射 机 , 论 但 都 不
是 单级 振 荡式 发 射 机 , 是 主振 放 大式 发 射 机 , 还 它
谱 重叠 , 果 通 信 系 统 没 有 采 取 恰 当 的 抗 干 扰 措 如
施, 是极 易受 到 干 扰 的 , 重 时会 直 接 导 致 通 信 接 严
收机 饱 和 , 通信 网络 瘫痪 。本 文 主要 研究 雷达 与 使 通信 系统 间 的 电磁兼 容性 问题 , 这类 问题 主要 是 雷
t r e e c a t r O c mmu ia t n s s e ,p t o wa d t eme h d o r d c in a d a a y i n ee to a n t o a i e fr n e fc o s t o nc n i y tm o u sf r r h t o fp e i t n n l sso lc r m g e i c mp t o c bl yb t e a a n o i t e we n r d r a d c mm u ia i n s s e ,fn l ic s i g me s r so y t m n g me t i n c to y t m ia l d s u sn a u e n s s e ma a e n . y Ke or ee t o g e i i t r e e c ,r d r r d a i n c a a t rs i ,s se ma a e e t yW ds l cr ma n t n e f r n e a a a ito h r c e i t c c y t m n g m n

舰载军用加固计算机的可靠性设计

XI AO e— ig W i n b
( u a si t o c nea d Tcn l y Wu a 3 0 3 hn ) W h nI tue fSi c n e o g , n t e h o h n4 0 7 ,C ia
Absr c :n t e ve o d e s r i g cr u t n e,t i p rd s rb s t d a o ei blt e in e t a t I h iw fa v r e wo k n ic msa c h spa e e ci e he i e frla i y d sg m— i
肖卫兵
( 武汉科 技学 院机 电学 院 , 武汉 4 0 7 ) 3 0 3

要 : 了提 高舰 载 军用加 固计 算机 的 可靠性 , 对该 设备 在 恶 劣环 境 条件 下工 作 的现 实, 电磁 兼 为 针 从
容、 热设 计等 方 面阐述 了提 高加 固计 算机 可靠性设 计 思 想 , 并根 据设 备 工 作 的 热环 境和 电磁环 境 , 计 从
p a ie n e e t ma n t o ai i t a d t e ma e in i r e oi r v er l b l y o l a yc r — h ss d o lc r o g e i c mp t l y n r l s o d rt c b i h d g n mp o e t ei i t f i r o h a i mi t n
Ke od : itr cm ue ; l t mant o p t it E C) tete a d s n terl blyd— yw r s m lay o p t e c o g e cc m a bly( M ; h r l ei ; h e a it e i r er i i i hm g i i
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档