
- •Вычисление эффективности экранирования пластиной и корпусом
- •Эффективность экранирования плоским металлическим экраном
- •Для электромагнитного поля
- •Для магнитного поля
- •Для электрического поля
- •Основные результаты по разделу
- •Эффективности экранирования корпуса в форме параллелепипеда с щелью
- •Создание модели
- •Эффективность экранирования уэм размером 270×140×25
- •Корпус с верхней щелью
- •Корпус с боковой щелью
- •Основные результаты по разделу
Эффективности экранирования корпуса в форме параллелепипеда с щелью
Эффективность экранирования (ЭЭ) определяется как выраженное в дБ отношение напряженностей электромагнитного поля в отсутствии и в присутствии экрана, измеренных в одной и той же точке.
Эффективность экранирования является функцией нескольких переменных: SE(f,a L,,w,t,b,p,d), где:
f- частота источника поля[МГц];
a- размер широкой стенки корпуса[м];
b- размер узкой стенки корпуса[м];
d- длина корпуса[м];
L- длина щели[м];
w- ширина щели[м];
р- расстояние от центра щели вдоль оси Z[м];
t- толщина стенки щели[м].
При работе с программой необходимо выполнение очевидных неравенств: a> 2b;d≥a;b>w;a>L;d>p.
|
|
|
а |
б |
в |
Рисунок Рисунок 1.20 –а)Реальная геометрическая модель корпуса;б) Геометрия моделируемого корпуса при падении плоской однородной волны на щель сверху;в)Геометрия моделируемого корпуса при падении плоской однородной волны на щель сбоку.
Создание модели
Исходные данные для корпуса размером 270×140×25.
Размер щели: w (мм) = 0,05 мм.
Параметры для вычисления: L=0,266 м;a=0,266 м;w=0,00005 м;t=0,002 м;b=0,239 м;p=0,017; 0,034; 0,068; 0,102; 0,119; 0,135 м;d=0,136 м;Z0= 377 Ом,v0= 1 В,c= 3∙108м/с.
Частота источника помех:
В диапазоне частот f1= 1104, 20104…1106Гц;
В диапазоне частот f2= 1106, 10106…1109Гц;
Пример использования данных команд:
SE_BOXi0.266 0.266 0.0001 0.002 0.0239 0.017 0.136
SE_BOX i 0.266 0.266 0.0001 0.002 0.0239 0.034 0.136
SE_BOX i 0.266 0.266 0.0001 0.002 0.0239 0.068 0.136
SE_BOX i 0.266 0.266 0.0001 0.002 0.0239 0.102 0.136
SE_BOX i 0.266 0.266 0.0001 0.002 0.0240 0.119 0.136
SE_BOXi0.266 0.266 0.0001 0.002 0.0240 0.135 0.136
Для правильной работы программы параметр kc(w,t,b) должен изменяться от 0 до 0,707, для данного корпуса.
Рисунок Рисунок 1.21 – Зависимость параметраkc(w ) от изменения ширины щели для корпуса размером 270×140×25
Эффективность экранирования уэм размером 270×140×25
Корпус с верхней щелью
Рисунок Рисунок 1.22 –SE(f ) для корпуса размером 270×140×25 с верхней щелью 0,05 мм, при разныхp, в килогерцовом диапазоне
Рисунок Рисунок 1.23 –SE(f ) для корпуса размером 270×140×25 с верхней щелью 0,05 мм, при разныхp, в мегагерцовом диапазоне
Корпус с боковой щелью
Рисунок Рисунок 1.24 –SE(f ) для корпуса размером 270×140×25 с боковой щелью 0,05 мм, при разныхp, в килогерцовом диапазоне
Рисунок Рисунок 1.25 –SE(f ) для корпуса размером 270×140×25 с боковой щелью 0,05 мм, при разныхp, в мегагерцовом диапазоне
Основные результаты по разделу
Вычислена эффективность экранирования с двух сторон для семи разных размеров УЭМ в диапазоне частот от 10 кГц до 1 ГГц. На отдельных графиках представлены наихудшие варианты ЭЭ. С ростом частоты ЭЭ снижается.
Для всех размеров корпусов ЭЭ не меньше 60 дБ в частотном диапазоне до 1 МГц. На частоте 1 ГГц на расстоянии 1мм от щели ЭЭ отсутствует в некоторых случаях имеет отрицательную величину. С увеличением в небольших пределах расстояния от щели до точки наблюдения ЭЭ несущественно увеличивается. При увеличении толщины корпуса на каждые 2 мм ЭЭ остается не изменой. ЭЭ для каждого типа корпуса сверху и сбоку одинакова.
В таблице 2 приведены значения ЭЭ для разных типов корпуса, с изменением расстояния от щели до точки наблюдения на фиксированных частотах.
1 . Киричёк Р.В. Исследование влияния сверхкоротких электромагнитных импульсов на процесс передачи данных в сетяхEthernet. Дисс. на соиск. уч. ст. канд. техн. наук – С-Пб.: СПбГУТ, 2011.