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电磁干扰与兼容技术研究现状与发展趋势当前人类生存环境也已具备浓厚电磁环境内涵。随着都市人日迅速增长,汽车、电子通信、计算机与电气设备大量进人家庭,空间人为电磁能量每年都再增长,21世纪电磁环境恶化已成定局严重恶化电磁环境对人类生活日益依赖通信,计算机与各种电子系统都将导致劫难性危害。电磁干扰除了也许对系统效能有着重大影响,其影响如图1所示。为此世界各国均十分注重愈来愈复杂电磁环境及其广泛影响,电磁兼容技术是由过去。电磁干扰。(ElectromagneticInterference)演变而来。而人们对电磁干优研究工作可追溯到19世纪,希维赛德于1881年写“论干扰”一文可算得上最重要初期文献,此后188年柏林电气协会成立了干扰问题委员会,紧接着在1889年英国邮电部门开始研究其通信干扰问题。到本世纪代后来,各先进工业国家都日益注重EMC研究,成立了许多有关国际组织。本世纪40年代,为理解决由于飞机通信系统受到电磁干扰导致飞行事故问题,开始较为系统地进行EMC技术研究。美国自1945年开始,颁布了一系列电磁兼容方面军用原则和设计规范,并不断加以充实和完善,使得EMC技术进入新阶段。60年代以来,当代电子科学技术向高频、高速、高敏捷度、高安装密度、高集成度,高可靠性方向发展,其应用范畴越来越广,渗入到了整个社会每个角落。因而发达国家在EMc研究方面投入了大量人力物力形成了EMC热。电磁兼容性问题在国内发展相对较晚,70年代以来,国内对电磁兼容性问题也引起了注重。特别是国内海军舰船,由于对电子设备几及舰船总体设计没有提出电磁兼容性规定,导致舰船设备互相干扰,使其通信、探测、导航能力等下降,从而引起了广泛注重,筹建了国内第一种电磁兼容性实验研究室。其后,某些军种、部门及大学陆续建立了电磁兼容性实验研究室,电子及电气设备研究、设计及制作单位也都纷纷配备了电磁兼容性设计人员。当前,参照国外相应原则,国内已系统制定了一整套军用及民用电磁兼容性原则及规范,并正在切实地贯彻执行。20世纪80年代后,电磁兼容技术发展进入了全新阶段,开始实行强制认证制度了。国际上,欧盟89/336/EEC电磁兼容指令从1996年1月1日开始强制执行,大大推动了全球电磁兼容原则强制执行和电磁兼容认证工作,使其向更加规范化和法制化办法发展。需要注意是12月15日欧洲议会、欧共体理事会通过了一种新电磁兼容指令:/108/EC[4],该指令自发布于欧盟官方公报之后第20天开始生效,并将于7月20日起强制执行,并同步废除89/336/EEC指令。这必将进一步增进国内电磁兼容认证制度发展。紧跟国际潮流,国内也建立了强制性产品认证制度。12月,国家发布《强制性产品认证管理规定》,英文名称为"ChinaCompulsoryCertification",英文缩写为"CCC",简称为"3C"认证,3C认证对这些产品安全性能、电磁兼容性、防电磁辐射等方面都做了详细规定。5月1日起,国家有关部门开始受理第一批列入强制性产品目录认证申请,涉及涉及安全、电磁兼容、环保规定19大类、132种产品。对列入目录产品,凡未获得强制性产品认证证书和未加施"CCC"强制性认证标志产品,不得出厂、进口和销售。以美国NIST、英国NPL以及德国PTB等为代表国立研究机构,她们重要从事各类测量天线、磁场探头、电场探头和EMC测试场地校准研究,并对外提供服务。另一类则是专门从事校准服务公司以及EMC检测设备制造商校准实验室,她们均获得了国际上某些知名认证机构授权。国内最早从事电磁兼容技术研究是上海电器科学研究所,早在1962年就开始进行无线电干扰测量和船用电机电器无线电干扰原则制定工作。从事电磁兼容学科研究大学重要有北京邮电大学、北京交通大学和东南大学等。从事电磁兼容检测研究所有上海电器科学研究所、信息产业部电子三所、四所、五所和广州电器科学研究所、武汉高压研究所等。但求解区域远不不大于散射体自身,且场传播在空间离散描述,导致空间色散误差。此外,由于只能在有限区域内计算,这就规定必要设立边界条件。积分方程办法通过求解散射体表面或体积内感应电流来分析散射问题,不存在空间色散误差。微分方程办法往往比积分方程办法更容易实现求解任意复杂媒体环境下电磁问题。对于均匀背景介质中开放域问题,经常采用积分方程办法进行求解。对于单独运用微分方程办法积分方程办法均难以求解问题,往往采用混合办法分析。常用积分方程办法有矩量法[6](MOM)、体积分方程办法(VIEM)。常用微分方程办法有时域有限差分法(FDFD)、有限元法(FEM)、区域分解法(DDM)等。随着当代HYPERLINK""\t""电子技术在汽车上大量应用,当代电力电子技术发展方向,是从以低频技术解决问题为主老式电力电子学,向以高频技术解决问题为主当代电力电子学方向