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核电磁脉冲孔耦合及防护研究的综述报告 核电磁脉冲(EMP)是由核爆炸或者其他高能电磁脉冲源(如日冕物质喷发等)产生的无线电波,它具有瞬时性、宽带性、高功率和极短的上升时间等特点,可以导致极强的电磁干扰,对电子元件、系统和设备造成极大的损害。因此,针对核电磁脉冲孔耦合及防护研究显得尤为重要。 核电磁脉冲危害主要包括三个方面:直接损坏、间接损坏和妨碍工作。直接损坏指的是电子元器件直接被EMP破坏,例如芯片、雷达及通讯设备等;间接损坏指的是EMP通过电源、信号和控制线路等途径进入系统造成系统失效;妨碍工作指的是EMP的强电磁干扰使电子设备和系统失去正常工作状态。 防护研究是为了减小EMP造成的危害而进行的一项技术措施。在防护研究领域,主要分为三个方面分别是硬化、屏蔽和保护。 硬化指的是加强设备和系统的抵抗EMP的能力,提高设备和系统的耐受电磁脉冲的能力,使得设备在EMP作用下仍能正常运转。实际硬化技术包括改进电子器件的结构、材料和工艺等技术,以提高器件的抗干扰性;同时采用单台设备、通讯子系统、电源、仪表和工具等进行EMP试验和鉴定,确保设备可靠工作。 屏蔽是指将电子设备和系统与EMP的电磁场隔离开来,避免这些电磁场进入设备或系统内部造成损害。在实践中,常用的措施是在整个设备或系统的边界周围构造一个屏蔽壳,使其成为一个屏蔽房,屏蔽电磁波的能力与其构造材料和结构密切相关。 保护则是通过控制EMP产生的电磁波,减少电磁波的强度和频率,降低电磁脉冲对电子设备的干扰。保护措施通常是采用滤波器、避雷器、调压器、隔离放大器等器件或系统措施,以保障设备和系统的正常工作。 总之,EMP的存在对电子设备、通讯设备以及其他高精度设备等都有着较为严重的影响。对此,需要采用强有力的防护措施来减小电磁波对设备的影响。在防护过程中不同的防护技术相继发展,它们的成功实践提升了EMP防护的整体级别和成功率。但是EMP防护技术也需要不断的更新换代,以应对新的技术和设备的产生。