Помехоустойчивость средств вычислительной техники внутри здания при широкополосных электромагнитных воздействиях

Гизатуллин Зиннур Марселевич. Помехоустойчивость средств вычислительной техники внутри здания при широкополосных электромагнитных воздействиях: диссертация ... доктора Технических наук: 05.13.05 / Гизатуллин Зиннур Марселевич;[Место защиты: Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ].- Казань, 2016.- 382 с.
Автор
Гизатуллин Зиннур Марселевич
Год
2016
  • 99 000 UZS

Оглавление диссертации
Введение
Глава 1. Тенденции развития средств вычислительной техники и проблема обеспечения их помехоустойчивости при широкополосных электромагнитных воздействиях 18
1.1. Тенденции развития средств вычислительной техники 18
1.2. Проблема помехоустойчивости средств вычислительной техники внутри здания при широкополосных электромагнитных воздействиях 34
1.3. Постановка проблемы 45
Выводы по главе 1 51
Глава 2. Сквозное прогнозирование помехоустойчивости средств вычислительной техники внутри здания и источники широкополосных электромагнитных воздействий 52
2.1. Сквозное прогнозирование помехоустойчивости средств вычислительной техники внутри здания при широкополосных электромагнитных воздействиях 52
2.2. Математические модели естественных источников широкополосных электромагнитных воздействий
2.2.1. Электростатический разряд 60
2.2.2. Разряд молнии 75
2.3. Математические модели преднамеренных источников широкополосных электромагнитных воздействий 89
2.3.1. Электромагнитный импульс ядерного взрыва 89
2.3.2. Источники преднамеренного локального электромагнитного воздействия 99 Выводы по главе 2 109
Глава 3. Электромагнитное экранирование стен здания и корпусов средств вычислительной техники широкополосных электромагнитных воздействий 112
3.1. Экранирование стен здания 112
3.2. Экранирование корпуса средств вычислительной техники 126
3.3. Резонансные эффекты в линиях связи средств вычислительной техники при широкополосных электромагнитных воздействиях 138
Выводы по главе 3 145
Глава 4. Прогнозирование помехоустойчивости средств вычислительной техники при широкополосных электромагнитных воздействиях 148
4.1. Математические модели для анализа электромагнитных помех в межсоединениях печатных плат средств вычислительной техники 148
4.2. Математические модели для анализа электромагнитных помех в локальной сети средств вычислительной техники 164
4.3. Прогнозирование электромагнитных помех в линиях связи средств вычислительной техники при широкополосных электромагнитных воздействиях 173
4.4. Функционирование цифровых элементов средств вычислительной техники при воздействии электромагнитных помех 190
Выводы по главе 4 202
Глава 5. Экспериментальные исследования широкополосных электромагнитных воздействий на средства вычислительной техники 204
5.1. Цель и сложность экспериментальных исследований 204
5.2. Описание экспериментального стенда для анализа воздействия электростатического разряда 212
5.3. Описание экспериментального стенда для анализа электромагнитного воздействия разряда молнии 218
5.4. Результаты экспериментальных исследований воздействия электростатического разряда 232
5.5. Результаты экспериментальных исследований электромагнитного воздействия разряда молнии 244
5.6. Экспериментальные исследования помехоустойчивости средств вычислительной техники при электромагнитных воздействиях по локальной сети 265
5.7. Экспериментальные исследования помехоустойчивости средств вычислительной техники при электромагнитных воздействиях преднамеренного локального источника 271
Выводы по главе 5 277
Глава 6. Разработка технологии обеспечения помехоустойчивости средств вычислительной техники внутри здания при широкополосных электромагнитных воздействиях 279
6.1. Снижение помех в межсоединениях многослойных печатных плат при широкополосных электромагнитных воздействиях 279
6.2. Повышение эффективности экранирования корпуса средств вычислительной техники 285
6.3. Снижение помех в вычислительной техники при широкополосных электромагнитных воздействиях разряда молнии по сети электропитания .297
6.4. Оптимизация системы молниезащиты здания 300
6.5. Разработка генератора для имитации широкополосных электромагнитных воздействий 312
6.6. Технология обеспечения помехоустойчивости средств вычислительной техники внутри здания при широкополосных электромагнитных воздействиях 318
Выводы по главе 6 336 Заключение 338
Библиографический список

Рекомендуем вам товары

99 000 UZS
Автор
Грецков Андрей Александрович
Количество страниц
Год
2016
99 000 UZS
Автор
Онышко Дмитрий Анатольевич
Количество страниц
Год
2017
99 000 UZS
Автор
Городилов Алексей Юрьевич
Количество страниц
Год
2016
99 000 UZS
Автор
Мамутова Ольга Вячеславовна
Количество страниц
Год
2017
Модули для Opencart 2, Опенкарт 3