空间飞行器设计专业系列教材:航天器电磁兼容技术

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陈淑凤 著
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  • 航天器
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  • 航天工程
  • 电磁环境
  • 屏蔽技术
  • 干扰控制
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出版社: 中国科学技术出版社
ISBN:9787504644985
版次:1
商品编码:10172825
包装:平装
开本:16开
出版时间:2007-03-01
用纸:胶版纸
页数:342
字数:500000
正文语种:中文

具体描述

内容简介

  本书从电磁兼容的原理和基本概念出发,通过列举大量工程例证,并结合作者多年来从事电磁兼容工作积累的工程经验及部分科研成果,阐述了航天器电磁兼容的设计思想、设计技术、分析预测技术、试验技术和电磁兼容管理等相关内容,努力做到深入浅出。
  本书可供飞行器设计专业教学使用,也可供相关专业中高级科研人员和工程技术人员参考。

作者简介

  陈淑凤,1942年生,研究员。1966年毕业于中国科学技术大学无线电物理专业。在航天领域先后从事卫星天线设计、微波测量和电磁兼容技术研究等工作。现为中国空间技术研究院神舟学院硕士生导师。

内页插图

目录

第1章 绪论
1.1 电磁兼容学科发展历史
1.2 电磁兼容学科的研究对象和研究内容
1.3 EMC领域的学术组织和学术活动
1.4 EMC技术在航天领域的应用
1.5 EMC技术发展前景
第2章 电磁兼容技术基础
2.1 缩写词含义
2.2 常用名词术语解释
2.2.1 EMC名词术语
2.2.2 EMl名词术语
2.2.3 耦合路径术语
2.2.4 电磁敏感度术语
2.2.5 其他相关术语
2.3 EMC测量基础知识
2.3.1 测量值单位
2.3.2 测量接收机检波方式
2.3.3 频域测量带宽选择
2.3.4 测量接收机灵敏度
2.3.5 测量接收机过载问题
2.3.6 测量准确度
2.3.7 天线因子
2.3.8 电磁环境电平
第3章 EMC标准
3.1 EMC标准的起源与发展
3.1.1 EMC标准分类
3.1.2 军标测量与民标测量的不同
3.2 对EMC标准的理解和认识
3.2.1 标准权威性
3.2.2 标准可裁剪性
3.2.3 EMC测量标准
3.3 航天器EMC相关标准介绍
3.3.1 国军标GJBl51A/152A简介
3.3.2 GJB3590—99《航天系统电磁兼容性要求》
3.3.3 国际标准IS014302~2002
第4章 EMC预测分析技术
4.1 EMC预测分析的概念
4.2 EMC预测分析的原理
4.2.1 电磁干扰三要素
4.2.2 电磁干扰分析
4.3 EMC预测分析的数学方法
4.3.1 解析法
4.3.2 近似法
4.3.3 数值法
4.4 EMC预测分析软件
4.4.1 EMC 2000
4.4.2 ADF—EMS
4.4.3 EMC Analyzer
4.4.4 电磁辐射发射预测分析应用软件
4.5 EMC预测分析的工程应用
4.5.1 航天器系统频率预测分析原理
4.5.2 接收机受扰分析举例
4.5.3 航天器系统EMl预测分析
4.5.4 共模干扰分析
4.5.5 DC/DC模块干扰机理分析
第5章 EMC基本设计技术
5.1 接地、搭接技术
5.1.1 接地的基本概念
5.1.2 搭接的基本概念
5.1.3 公共阻抗干扰
5.1.4 地环路干扰
……
第6章 EMC试验技术
第7章 星载设备EMC设计
第8章 星载设备EMC试验验证
第9章 航天器系统级EMC设计
第10章 航天器系统级EMC试验验证
第11章 电磁兼容管理
参考文献
后记

精彩书摘

  第1章 绪论
  电磁兼容(Electromagnetic Compatibility以下简称EMC)是研究在有限的空间、有限的时间、有限的频谱资源条件下,各种用电设备或系统在公共电磁环境中共存,而不至于引起性能降级的一门学科。该学科以电磁场理论为依据,以近代统计学和计算机为手段,以试验为基础,涉及电波传播、电磁耦合、信号分析、频谱利用、电磁测量、材料学等许多技术领域。电磁兼容是一门理论基础广泛、工程实践性极强的综合性学科。广义的EMC还涉及雷电防护及电磁辐射对人身的影响等。
  本章将介绍EMC学科发展历史,EMC学科研究对象和研究内容,EMC领域的学术组织和学术活动,EMC技术在航天领域的应用,EMC技术发展前景。
  1.1 电磁兼容学科发展历史
  问津EMC学科历史,需要追溯到19世纪。众所周知,1864年麦克斯韦发表著名的Maxwell方程,预言电磁波的存在。1866年第一台发电机发电,人为的电磁污染开始出现。随着电气化运输业的发展,人们发现在一根通信线与不对称强电线间也存在严重干扰问题。看来无线电技术的发展给人类带来了享受,同时也打破自然界原始的电磁兼容状态。1881年英国著名科学家希维赛德发表第一篇题为“论无线电干扰”的文章,电磁干扰问题就被正式提出来了。1887年德国的电气工程师协会成立了干扰问题研究委员会,1889年英国邮政部门开始研究通信中的干扰问题。电磁干扰问题的研究提到议事日程。20世纪初,各种电气工程和电子设备飞速发展,这些设备在人类活动各个领域的应用产生了巨大影响;然而一些设备在工作的同时也产生一些无用的电磁能量,使得周围环境的电磁场强度增加,无形中对另一些设备造成干扰。人们越来越关心电磁干扰问题,1904年国际电工委员会(简称IEC)成立。1934年国际无线电干扰专业委员会(简称CISPR)成立。IEC和CISPR是典型的有代表性的国际组织,其目的是促进电气、电子及有关技术领域的所有标准化问题和其他有关问题上的技术合作。从那时起,开始了对电磁干扰问题进行世界性有组织地研究。

前言/序言


《航天器电磁兼容技术》:一本面向未来的航天器设计参考书 在浩瀚的宇宙探索征程中,每一艘航天器都是人类智慧与辛勤劳动的结晶,承载着科学发现的梦想与人类文明的进步。而在这精密复杂的设计制造过程中,一个至关重要的技术环节往往不被大众所熟知,却对航天器的成功运行至关重要——那就是电磁兼容(EMC)技术。本书《航天器电磁兼容技术》并非一本泛泛而谈的科普读物,而是一部系统深入地探讨航天器电磁兼容设计、分析与验证的专业技术著作。它旨在为从事航天器设计、研制、测试的工程师、技术人员以及相关专业的研究生提供一本权威、实用且与时俱进的参考资料。 本书的核心目标在于揭示如何确保航天器系统内部各个电子设备能够和谐共存,互不干扰,同时又能有效抵御外部电磁环境的侵袭,从而保障航天器在复杂而严苛的太空环境中可靠、稳定地运行。在空间探索日益深入,任务复杂度不断提高的今天,电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)问题已成为制约航天器性能提升和任务成功率的关键瓶颈之一。一本真正能够指导实践、解决问题的电磁兼容技术专著,其价值不可估量。 本书内容深度与广度解析: 《航天器电磁兼容技术》的内容设计,遵循了从基础理论到工程实践,从宏观系统到微观部件的逻辑脉络。它不会仅仅罗列一些概念和标准,而是深入剖析其背后的物理原理和工程机理。 基础理论与概念基石: 书中将首先建立起读者对电磁兼容基本概念的清晰认知。这包括对电磁干扰的产生源(如开关电源、高频振荡器、电缆耦合等)及其传播途径(传导、辐射、耦合)的深入分析。同时,对电磁敏感性的定义、分类以及常见的敏感性问题(如数据错误、功能失常、设备损坏)进行详尽阐述。这些基础性的知识是理解后续复杂问题的出发点。 航天器特有的电磁环境分析: 航天器所处的空间环境与地面截然不同。书中会重点分析太空中的独特电磁因素,例如: 空间电荷层和等离子体环境: 这对航天器表面的电荷分布和潜在的静电放电(ESD)风险会产生重要影响。 太阳活动和宇宙射线: 这些高能粒子会引起器件的单粒子效应(SPE)和总剂量效应(TID),改变器件的电气特性,甚至导致瞬时故障。 地球磁场和电离层: 这些对航天器内部信号的传输和天线性能会产生影响。 强电磁脉冲(EMP)和射频(RF)干扰: 虽然太空本身电磁源相对稀少,但发射和接收电磁信号的设备本身就会产生强大的内部干扰,同时,发射和接收的信号也可能对其他设备产生干扰。 电磁兼容设计原则与方法: 本书的核心价值体现在其对实际设计层面的指导。它将系统性地介绍一系列行之有效的电磁兼容设计原则和工程方法: 源抑制技术: 如何从设计源头上减少电磁干扰的产生,例如通过选择低噪声器件、优化电路设计、采用滤波技术、屏蔽技术等。 传播路径控制: 如何有效地隔离和控制电磁能量的传播,例如通过电缆屏蔽、连接器防护、接地设计、布局优化等。 敏感性防护: 如何提高设备对电磁干扰的抵抗能力,例如采用差分信号传输、增加抗干扰电路、选择耐受性强的元器件等。 滤波技术详解: 对于不同频率范围和不同类型的滤波器(如低通、高通、带通、带阻滤波器),其设计原理、选型依据以及在航天器中的应用场景会进行深入探讨。 屏蔽与接地技术: 这是电磁兼容设计中最为关键的两个方面。书中将详细介绍各种屏蔽材料、结构设计、安装工艺,以及不同类型的接地方式(如单点接地、多点接地、混合接地)的优缺点与适用性,尤其会强调在航天器结构复杂、空间有限情况下的特殊考虑。 电磁兼容分析技术: 在设计阶段,理论分析是预测和评估EMC性能的重要手段。本书会介绍: 解析分析方法: 基于麦克斯韦方程组等基本理论,对特定结构或电路的电磁辐射和耦合进行理论计算。 数值仿真技术: 介绍使用先进的电磁场仿真软件(如CST, HFSS等)进行建模、仿真和分析的流程与技巧。重点会放在如何针对航天器系统进行精确建模,如何设定仿真参数以获得可靠结果,以及如何解读仿真数据。 概率统计分析: 考虑到航天器系统器件数量庞大,干扰源与敏感点众多,介绍如何利用概率统计方法对EMC风险进行量化评估。 电磁兼容测试与验证: 设计成果的最终验证离不开严谨的测试。书中将详细阐述航天器电磁兼容测试的流程、方法和关键设备: 典型的EMC测试项目: 包括辐射发射(RE)、传导发射(CE)、辐射敏感性(RS)、传导敏感性(CS)、静电放电(ESD)、瞬态过载(Transient)等。 测试环境与标准: 介绍航天器EMC测试所需的特殊环境(如电波暗室、屏蔽室)以及相关的国际和国家标准(如MIL-STD-461, DO-160等)在航天领域的适用性与特殊要求。 测试设备与技术: 介绍各种测试设备(如频谱分析仪、信号发生器、EMC测试接收机、近场探头等)的工作原理、使用方法以及测试数据采集与分析。 集成测试与系统级验证: 强调在航天器整星集成后进行的EMC测试的重要性,以及如何通过一系列集成测试来验证整个系统的电磁兼容性能。 前沿技术与发展趋势: 伴随着航天技术的飞速发展,电磁兼容领域也在不断革新。本书还将触及一些前沿话题,例如: 高频高速电路的EMC设计: 随着航天器数据传输速率的不断提高,高速信号的EMC问题变得尤为突出。 纳米材料与智能材料在EMC防护中的应用: 探讨新型材料可能带来的EMC解决方案。 微小卫星(CubeSat)等新型航天器的EMC挑战: 介绍这类小型化航天器在EMC设计上遇到的独特问题与对策。 电磁兼容与信息安全: 探讨EMC设计如何与信息安全相结合,防止电磁泄漏等问题。 本书的特色与价值: 《航天器电磁兼容技术》的编写,力求做到以下几点: 1. 理论联系实际: 每一项技术原理的讲解,都会紧密结合航天器设计中可能遇到的具体问题,并给出可行的解决方案。 2. 系统性与逻辑性: 内容编排严谨,层层递进,确保读者能够循序渐进地掌握电磁兼容技术。 3. 前瞻性与实用性: 既涵盖了基础核心技术,也关注了行业发展的最新动态,旨在为读者提供长远的指导。 4. 专业性与权威性: 由资深专家编写,内容经过严格审校,力求达到专业水准。 拥有一本这样系统、深入且面向实践的《航天器电磁兼容技术》专著,对于提升航天器设计的可靠性、降低研制风险、缩短研制周期,以及最终确保航天任务的圆满成功,具有不可替代的价值。它将是每一位致力于航天事业的工程师案头必备的工具书。

用户评价

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这本书的深度和广度都令我印象深刻,它涵盖了航天器电磁兼容技术的方方面面,而且讲解得非常透彻。我尤其对书中关于“电磁干扰的频谱分析”这一章节非常感兴趣。它详细介绍了各种电磁干扰源在不同频段的能量分布特性,以及如何通过频谱分析来识别和定位干扰源。书中提供了大量的实例,比如如何分析开关电源的谐波辐射,如何分析射频设备的杂散发射,这些都非常有参考价值。我之前一直对这些频谱分析的工作感到比较模糊,看了这本书之后,感觉豁然开朗。它不仅讲解了理论,还介绍了常用的频谱分析仪器和软件,以及如何利用它们来进行EMC测试和故障诊断。另外,书中还详细讨论了电磁兼容性设计中的“优化”问题,比如如何在满足性能要求的前提下,尽量降低设计成本和复杂性。它给出了多种优化策略,比如参数优化、拓扑优化等,并结合实际案例进行了说明。这本书让我认识到,EMC设计不是一蹴而就的,而是一个不断迭代和优化的过程。

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我是一名刚入行的航天器结构工程师,之前对电子设备及其相关的电磁兼容性问题了解不多。在项目中,我经常会和电子工程师沟通,但总觉得语言不通,无法很好地理解他们的需求和顾虑。这本书,就像是为我打开了一扇新的大门。它在“结构设计与EMC”这一章,详细阐述了结构设计对电磁兼容性的影响。比如,它讲解了如何通过结构的形状、材料和连接方式来影响电磁屏蔽效能。我之前总以为屏蔽只是加一层金属壳,看了这本书才知道,结构的设计才是基础。它讲解了金属结构的缝隙、孔洞等都会成为电磁波的“泄露点”,并且给出了如何通过设计来减小这些泄露的方法,比如使用导电衬垫、增加搭接长度等。此外,它还讨论了结构振动对电子设备EMC性能的影响,以及如何通过结构设计来提高电子设备的抗振动和电磁兼容性。这本书让我意识到,结构工程师在航天器EMC设计中也扮演着非常重要的角色,我们的设计决策会直接影响到电子设备的性能。这本书的通俗易懂,让我这个非电子专业的工程师也能轻松掌握相关的知识,为我后续的工作打下了坚实的基础。

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这本书的阅读体验非常棒,它将枯燥的理论知识用非常生动有趣的方式呈现出来。我之前对电磁兼容性一直有一种“敬而远之”的感觉,觉得它是一个非常专业且难以掌握的领域。但这本书,通过大量生动形象的比喻和案例,将复杂的概念变得易于理解。我特别喜欢它关于“电磁屏蔽”的讲解,它用“像给电器穿上一层金属外衣”这样的比喻,让我很快理解了屏蔽的基本原理。然后,它又进一步深入,讲解了不同材料、不同结构屏蔽体的屏蔽效能计算方法,以及影响屏蔽效能的关键因素。我印象深刻的是,它还详细分析了屏蔽体的“接地”问题,解释了为什么接地不好会导致屏蔽失效,以及如何进行有效的接地。此外,书中还讨论了“电缆的屏蔽和滤波”问题,这对于减少电缆之间的电磁耦合至关重要。它详细介绍了各种滤波器的种类、原理和应用场景,比如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等等。这本书让我觉得,学习EMC不再是一件痛苦的事情,反而充满乐趣和挑战。

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拿到这本书的时候,我其实有点忐忑,毕竟“电磁兼容”这个词听起来就让人头大,而且是专门针对“航天器”的,难度可想而知。但翻开之后,我惊喜地发现,作者并没有一开始就抛出复杂的公式和理论,而是从非常基础的概念讲起,循序渐进。比如,它首先详细介绍了电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)这两个核心概念,以及它们之间的关系,这为我打下了坚实的理论基础。然后,它进一步阐述了电磁兼容的基本原则,比如“源头控制、通路抑制、受体保护”等,并用生动的例子进行说明。我特别喜欢书中关于“电磁泄露”的讲解,它解释了电磁波是如何从设备中“跑”出去,以及如何有效地阻止它们。还有关于“电磁注入”的部分,它说明了外部的电磁干扰是如何“钻”进设备的。书中有大量的图示,把这些抽象的概念具象化了,比如不同屏蔽层结构的电磁屏蔽效能对比图,不同滤波电路的抑制效果图等等,这些图表都非常有说服力,帮助我直观地理解复杂的原理。而且,书中还讨论了不同频段的电磁干扰特性,这对于我们设计不同类型的航天器电子设备非常有指导意义。我感觉这本书就像一位经验丰富的老师,一步步地引导我进入航天器电磁兼容的世界。

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我之前一直在做地面电子设备的EMC测试和认证工作,自认为对EMC已经比较熟悉了。但是,接触到这本书后,才发现航天器的EMC要求是多么严苛,与地面设备根本不在一个量级上。这本书关于“辐射发射(RE)”和“辐射敏感性(RS)”的章节,简直是把我之前的一些认知颠覆了。它详细介绍了航天器在不同环境下的辐射发射限值,以及各种可能产生辐射的源头,例如开关电源、数字电路、射频电路等等。更让我震撼的是,书中详细阐述了如何对航天器进行辐射敏感性测试,以及如何设计能够抵抗强电磁辐射的电子设备。我印象最深刻的是关于“电波暗室”的设计和使用,虽然我之前也接触过,但书中对航天器级电磁兼容测试环境的要求,比如场地大小、吸收材料性能、场均匀性等,都写得非常具体和严谨。而且,它还详细介绍了各种测试标准和方法,比如MIL-STD-461等,这些都是我们在实际工程中经常需要参考的。这本书不仅讲解了理论,更重要的是给出了实践指导,让我了解了航天器EMC测试的“游戏规则”,以及如何在此规则下进行设计。它让我意识到,地面EMC测试的经验,在航天领域只能算是入门。

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我对这本书的评价可以用“醍醐灌顶”来形容。我之前一直对电磁兼容性的理论层面理解得不够深入,总觉得它是一个比较“工程化”的领域,很多时候靠经验来判断。但这本书,以非常科学和严谨的态度,将电磁兼容性背后的物理原理剖析得淋漓尽致。我特别喜欢它关于“电磁波传播”的讲解,比如在空间中的传播特性,以及如何受到各种介质的影响。书中还详细分析了电磁场理论在EMC设计中的应用,比如如何利用麦克斯韦方程组来分析电磁耦合和辐射。我印象深刻的是,它在讲解“接地”的时候,不仅仅是简单地介绍几种接地方式,而是从电磁学的角度,分析了不同接地方式在抑制共模电流和差模电流方面的作用机理,以及对系统阻抗的影响。此外,书中还对“电缆屏蔽”的理论进行了深入的探讨,讲解了不同屏蔽结构(如编织屏蔽、箔屏蔽、组合屏蔽)的屏蔽效能计算方法,以及如何根据实际需求选择合适的屏蔽方式。这些理论知识的讲解,让我对EMC有了更深层次的认识,不再是停留在“怎么做”,而是理解了“为什么这么做”。这本书的理论深度,绝对是专业级别的。

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这本书对我而言,最大的价值在于它能够将非常复杂的理论,通过清晰的逻辑和丰富的实例,转化为实用的工程设计指导。我之前在设计一些高频电路的时候,经常会遇到信号完整性和电磁干扰的问题,但总是找不到一个系统性的解决方案。这本书中的“高速数字电路的EMC设计”章节,简直是为我量身定做的。它详细分析了高速数字信号在传输过程中产生的瞬变电磁场,以及这些电磁场如何对其他电路产生干扰。书中给出了非常具体的PCB布局和布线原则,比如如何避免信号回流路径过长,如何合理地进行电源和地平面分割,如何进行端接匹配等等。我尤其对书中关于“串扰”的分析很感兴趣,它详细讲解了不同类型的串扰(如前向串扰、后向串扰),以及如何通过控制信号线之间的耦合来减小串扰。另外,书中还讨论了高速数据接口的EMC设计,比如USB、PCIe等,这些都是我们在实际工作中经常会遇到的。读完这一章,我感觉自己对如何设计高性能、低干扰的高速数字电路有了全新的认识。这本书真的太实用了,它不仅仅是一本教材,更像是一本“工具书”。

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我最近在研究航天器的电源系统,你知道的,电源这东西就像是航天器的心脏,一旦出了问题,整个任务就没法进行了。但电源系统本身就会产生各种电磁干扰,同时它又对外部的电磁环境非常敏感。我之前一直很困扰,如何在保证电源效率的同时,把这些电磁干扰降到最低,并且让电源系统自身的抗干扰能力变得更强。这本书简直就是及时雨!它里面关于电源电磁兼容的章节,写得太到位了。它不仅分析了开关电源、线性电源等不同类型电源产生的电磁干扰源,还给出了详细的抑制方法。比如,如何通过滤波电路来减小传导干扰,如何通过合理的布局和屏蔽来控制辐射干扰。我尤其对书中关于EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容)设计准则的讲解很感兴趣。它不是简单地说“要做好EMC”,而是给出了非常具体的设计原则和方法,比如“源头控制、通路抑制、受体保护”这样的系统性思路。还有关于电源线和信号线的隔离设计,书中讲解得非常透彻,不同的隔离方式适用于不同的场景,并且对隔离效果有详细的评估方法。另外,它还提到了电源系统的瞬态抑制和过压保护,这对于应对空间中的各种突发情况至关重要。看了这本书,我感觉自己对电源系统EMC设计有了更系统、更深入的理解,很多之前模糊的概念都变得清晰起来。这本书的实用性非常强,不愧是专业系列教材,真的能够帮助工程师解决实际问题。

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这本书的内容简直是海量,但又编排得井井有条,让人忍不住一页一页地往下翻。我之前从事的是通信系统的设计,对电磁兼容也有一定的了解,但总觉得在航天领域,这个学科的深度和广度是完全不同的。我拿到的这本书,让我对航天器电磁兼容的理解上升到了一个新的维度。它在“电磁环境”这一章的讲解就非常详实,详细分析了航天器在发射、在轨运行、再入等不同阶段所面临的各种电磁环境,包括自然环境(如宇宙射线、闪电)和人为环境(如地面测试设备、其他航天器)。这让我意识到,设计航天器EMC的时候,不能只考虑自身发出的干扰,还要充分考虑外部环境的影响。然后,它又深入讲解了电磁耦合机理,比如容性耦合、感性耦合、传导耦合和辐射耦合,这些都是电磁干扰产生和传播的根源。书中通过大量的数学模型和仿真结果,清晰地阐述了这些耦合机理是如何影响航天器系统的。我特别喜欢它分析了天线之间的互扰问题,以及如何在设计中避免或减小这种互扰。还有关于电缆的屏蔽和接地设计,这里面涉及的细节比我想象的要复杂得多,不同的电缆结构、屏蔽层类型、接地方式都会对EMC性能产生显著影响。这本书让我明白,在航天器设计中,任何一个看似微小的细节,都可能关系到整个任务的成败。

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这本书我看了几天了,确实是把我镇住了。我一直觉得电磁兼容这个东西,听起来就很玄乎,但又觉得很重要。尤其是在航天器设计这么精密的领域,一点点电磁干扰都可能导致灾难性的后果。我之前看过一些零散的资料,但总是感觉抓不住重点,理论和实践之间好像隔着一道看不见的墙。直到我翻开了这本《航天器电磁兼容技术》,感觉像是突然开了一扇窗。它不是那种只会堆砌公式的枯燥教材,而是非常注重实际应用。书中有很多案例分析,让我看到了理论是如何落地到实际工程中的。比如,它讲到如何设计屏蔽结构来隔离电磁辐射,讲解得特别细致,从材料的选择到结构的优化,都考虑到了。还有关于接地系统的设计,以前我总觉得随便接一根线就行了,看了这本书才知道这里面门道太多了,不同的接地方式对整个系统的性能影响非常大。最让我印象深刻的是,它还讲到了静电放电(ESD)的防护。我一直以为ESD只会在电子产品组装车间发生,没想到在航天器上也需要非常严格的ESD防护措施,否则一个微小的静电火花都可能毁掉昂贵的电子元器件。书里详细介绍了ESD的产生机理、危害以及各种防护技术,比如使用导电材料、防静电接地、离子风机等等。这些内容对我来说都是全新的知识,让我对航天器设计的复杂性和精细程度有了更深刻的认识。而且,书中的图示和表格也非常丰富,很多复杂的原理通过图解就能一目了然,大大降低了理解难度。这本书真的让我打开了新世界的大门,感觉自己对航天器电磁兼容的理解提升了一个档次。

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