作者单位
摘要
1 陆军工程大学石家庄校区 电磁环境效应重点实验室, 石家庄 050003
2 中国人民解放军国防大学 联合作战学院, 石家庄 050084
为研究电磁脉冲串重复率变化对数字通信电台阻塞效应的影响, 以某型数字通信电台为受试对象, 通过电磁脉冲注入试验, 研究了受试电台误码率随电磁脉冲串幅度、重复率的变化规律。结果表明, 重复率在50 Hz及其以下时, 同一脉冲重复率下, 随着脉冲幅度的增大, 受试电台误码率随之增大, 在达到敏感度判据标准后趋于稳定。不同脉冲重复率下, 电磁脉冲重复率与受试电台敏感误码率之间存在线性关系, 电磁脉冲重复率越高, 受试电台测得的误码率越大, 且受试电台误码率达到敏感误码率标准时, 脉冲幅值在允许的实验误差内基本相同, 通过分析可推测, 脉冲重复率在414 Hz以下时, 电台的阻塞效应属于单脉冲阻塞效应的累加, 只有达到一定重复率后脉冲作用才会出现重叠, 此时的敏感电压值会随着重复率的增大而减小。
电磁脉冲串 重复率 数字通信电台 误码率 阻塞干扰 electromagnetic pulse train repetition rate digital communication stations BER blocking interference 
强激光与粒子束
2018, 30(10): 103207
作者单位
摘要
1 军械工程学院 电磁环境效应国家重点实验室, 石家庄 050003
2 陆军炮兵训练基地, 河北 张家口 075000
通过对开关电源及通信电台进行带外连续波强场干扰试验,发现带外强场干扰会使电台重启。其主要原因是带外连续波干扰导致开关电源输出电压下降,当供电电压下降到一定程度时,电台关闭。取消干扰,开关电源又能正常工作,电台会自动启动。以开关电源和通信电台作为受试设备,其对20~100 MHz频率范围内的连续波干扰的敏感程度不同,对70 MHz左右的干扰频率最为敏感,而70 MHz的半波长恰好与线缆长度相近,说明线缆是干扰的主要耦合通道。电台作为用频装备,在干扰试验中对敏感频点和临界干扰场强的影响并不明显,主要是因为电台的机壳对20~100 MHz的干扰屏蔽效果较好,所以不会影响试验结果,将电台替换为50 Ω负载,试验规律相同。干扰在20~100 MHz频率范围内,通过对开关电源的输出线和输入线分别屏蔽的干扰试验可知,输出线相比于输入线更容易引入干扰,并且电台与电源共地,能够提高一定的抗干扰能力,但受试设备的敏感规律不变,电台浮地会大大降低临界干扰场强。
通信电台 强场辐照 开关电源 重启效应 communication station strong field irradiation switching power supply restart effect 
强激光与粒子束
2017, 29(4): 043201
作者单位
摘要
军械工程学院无人机工程系, 石家庄 050003
为全面改善无人动力伞飞行高度控制性能,提出一种带跟踪微分器的积分先行控制(TD-IPD)方法。以线性二次型最优控制引出的积分先行控制器为基础,考虑到微分环节的干扰问题,引入跟踪微分器将信号从干扰中分离出来,并用最速控制综合函数fsun(·)减小达到稳态时所用步数;由于积分环节易饱和,采用饱和补偿方法对积分环节结构进行修改,从而提高积分环节抗饱和能力;以某动力伞的高度控制为对象,通过Matlab仿真验证了所提方法的有效性。
无人动力伞 跟踪微分器 积分先行 饱和补偿 unmanned powered paragilder tracking differentiator integral-ahead saturation compensation 
电光与控制
2015, 22(1): 72
作者单位
摘要
北方自动控制技术研究所,山西 太原 030006
对于某些**基地、**设施、军械仓库和监狱等比较独立的重点保护区域,如何抵御人为的外 来入侵,可以采取许多主动式或被动式的安全防范措施。在实际使用中,更为值得推广的是主动检测与被动防护相结合 的安全防范系统。文中介绍了一种基于红外警戒的高压防护系统的设计方法,阐述了系统的组成及工作原理,给出了安全 防范系统的设计思路。与普通的防范系统相比,该系统具有主动检测、自动控制和安全保护等优点。
安全防范 红外警戒 高压防护 自动检测 反馈信号 safety guard IR warning high-voltage protection automatic detection feedback signal 
红外
2010, 31(5): 33

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