多芯屏蔽电缆的抗干扰研究.pdf
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1、丹麦 学校代码j 旦旦王学号鱼塑塑旦蚯一密级一辜中甜放大浮硕士学位论文多芯屏蔽电缆的抗干扰研究学位巾清人学科专业指导教帅笞阱|期张凯交通运输f:程康勇教授2 0 G 5 年6 j华中科技大学硕士学位论文捅要舰艇、飞机、运载火箭、飞船上、军用通信互联网络、雷达系统等复杂电子系统已大量采用了多芯互连电缆。由于电缆束传输的信号特性不同,电缆束之间所存在的分布参数将产生线间的干扰和串扰,再加上复杂电子系统所处的电磁环境非常恶劣,致使多芯电缆受到外界干扰的影响也就越严重。大量的理论及工程实践表明,多芯互连电缆是复杂系统中电磁兼容性最为薄弱的环节之一,是一个各行业都遇到的共性问题。本文针对多芯屏蔽电缆进行
2、了深入的研究。基于对典型时域信号的频谱特性研究,本文建立了多层多芯屏蔽电缆内部不同芯线问的耦合分析与优化设计模型:引入转移电感、转移倒电容来计算屏蔽体中编织孔缝的影响,弥补了过去多芯电缆研究中忽略孔缝引起的内导体与外界耦合的固有缺陷,提高了编织屏蔽电缆高频时屏蔽效能预测的准确性;运用电路理论建立了屏蔽效能与转移阻抗的关系模型,完成了多层屏蔽电缆的屏蔽效能计算方法:利用T h e v e n i n 定理干l q N o r t o n 定理,建立了工程中电缆屏蔽层与连接器的各种端接模型;本文还对多芯屏蔽电缆的屏蔽效能方法进行了研究,通过对目前屏蔽效能的几种测试方法优劣及适用范围的比较分析,对最
3、优的注入线测试方法进行改进,形成了适应我国国情的电缆屏效测试方法改进型注入线测试法。本文所取得的结果对各种互连关系比较复杂的系统将具有较高的应用价值,可广泛应用于复杂电子设备、系统的电磁兼容设计及舰船、飞机等的总体电磁兼容设计。关键词:多芯屏蔽电缆注入线法转移阻抗屏蔽效能华中科技大学硕士学位论文A b s t r a c tM u l t i c o r ei n t e r c o n n e c t i n gc a b l ew a su s e dm o s t l yi nc o m p l e xe l e c t r o n i cs y s t e m ss u c ha sw
4、 a r s h i p、a i r p l a n e,c a r r i e rr o c k e t?d i r i g i b l e,c o l r l n l u n i c a t i o ni n t e r c o n n e c t i n gn e t w o r ka n dr a d a rs y s t e m B e c a u s et h ec h a r a c t e r i s t i co ft h es i g n a lt r a n s f e f r e db yc a b l eb e a mi Sd i t i e r e n t t h
5、ed i s t r i b u f i o np a r a m e t e re x i s t i n gb e t w e e nc a b l eb e a mw i l lg e n e r a t eo n l i n ei n t e r f e r e n c ea n dc r o s s O nt o po ft I l a t t h ee l e c t r o m a g n e t i ce n v i r o n m e n ta r o u n dc o m p l i c a t e de l e c t r o n i cs y s t e mi Sv e
6、 r yo d i o u s t h e s ea 1 1m a k et h ei n f l u e n e eo fe x t e r n a li n t e r f e r e n c es u f f e r e db ym u l t i c o r ec a b l ei Se v e nm o r es e r i o u s Al a r g en u m b e ro ft h e o r ya n de n g i n e e r i n gp r a c t i c ei n d i c a t et h a tm u l t i c o r ei n t e r
7、c o n n e c t i n gc a b l ei St h em o s tv u l n e r a b l es p o ti ne l e c t r o m a g n e t i cc o m p a t i b i l i t yo fc o m p l e xs y s t e m,a n di t sag e n e r a lc h a r a c t e rp r o b l e ma m o n ga 1 1t r a d e sa n dp r o f e s s i o n s T h i sP a D e rp r e s e n t sad e t a
8、i l e dd i s c u s s i o nt om u l t i c o r es h i e l d e dc a b l e B a s e do nt h es t u d yo fc h a r a c t e r i s t i c so fs p e c t r u mo ft y p i c a ls i g n a l si nt i m ed o m a i n,am o d eo fc o u p l i n ga n a l y s i sa n do p t i m i z e dd e s i g ni Ss e tu Da m o n gd i f i
9、e r e n tc o r e si n s i d em u l t i。c o r ea n dm u l t i p l a y e rs h i e l d e dc a b l e;t h i sP a D e rl c a di n t ot r a n s f e ri n d u c t a n c ea n dt r a n s f e re l a s t a n c et Oc a l c u l a t et h ei n f l u e n c eo fb r a i d e dv o i d。m a k eu pf o rt h ei n t r i n s i
10、cd r a w b a c ko fc o u p l i n gi n n e rc o n d u c t o rt oe x t e m a la r o u s e db yv o i dt h a ti Sn e g l e c t e di nt h er e s e a r c ho fm u l t i c o r ec a b l ef o r m e r l y,i m p l e m e n tt h ea c c u r a c yt h a tp r e d i c t e db ye f f e c t i v e n e s so fs h i e l d i
11、n gi np l a i t i n gc a b l eh i g hf r e q u e n c y;w i t ht h ec i r c u i tt h e o r y,am o d ei Ss e tu of o rt h er e l a t i o n s h i pb e t w e e ns h i e l d i n ge f f e c t i v e n e s si Sa c c o m p l i s h e df o rn m l t i p l a y e rs h i e l d e dc a b l e:d i f 诧r e n tk i n d so
12、 ft e r m i n a t i o nm o d e so ft h ec a b l e Ss h i e l d i n g1 a y e r sa n dc o n n e c t o r si ne n g i n e e r i n ga r ee s t a b l i s h e db ym a k i n gu s eo ft h eT h e v e n i nt h e o r e ma n dt h eN o r i o nt h e o r e m M e a n w h i l e,t h i sp a p e rs t u d yo nt h es h i
13、e l d i n ge f f e c t i v e n e s sm e t h o do fm u l t i c o r es h i e l d e dc a b l e,b ym e a n so fc o m p a r i n ga n da n a l y z i n gt ot h es u p e r i o ra n di n f e r i o ra n dt h ea p p l i c a b l er a n g eo fs o m ek i n d so ft e s t i n gm e t h o du s e df o rt h es h i e l
14、d i n ge f f e c t i v e n e s sa tt h em o m e n t i m p r o v et h eo p t i m u ml i n ei n j e c t i o nt e s t i n gm e t h o d f o r i T lt h et e s t i n gm e t l l o do fc a b l es h i e l d i n ge f f e c t i v e n e s ss u i t e dt on a t i o n a lc o n d i t i o n s a d v a n c e d1 i n ei
15、 n j e c t i o nt e s t i n gm e t h o d T h er e s u l ti n t h i sp a p e rh a v eh i g ha p p l i e dv a l u et ot h es y s t e mt h a tt h ea l t e r n a t i n gr e l a t i o n s h i pi sv e r yc o m p l e x,a n dC a nb ea p p l ye x t e n s i v e l yt ot h ee l e c t r o m a g n e t i cc o m p
16、a t i b l ed e s i g nf o rc o m p l e xe l e c t r o n i ce q u i p m e n ta n ds y s t e ma n dt h eI o t a le l e c t r o m a g n e t i cc o m p a t i b i l i t yf o rs h i pa n da i r p l a n ea n dS Oo n K e y w o r d s:m u l t i c o r es h i e l d e dc a b l el i n ei n j e c t i o nm e t h o
17、dt r a n s f e ri m p e d a n c es h i e l d i n ge f f e c t i v e n e s s独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除文中已经标明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名:猿日期:砂年占月z 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的
18、复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密口,在年解密后适用本授权书。本论文属于不保密口。(请在以上方框内打“4”)学位论文作者签名:办雩H 期:加R 厂年石月,2 日指导教帅签名:京凳日期:1 母以 年6 月f 乙日华中科技大学顽士学位论文1绪论1 1 多芯屏蔽电缆抗干扰的研究背景舰艇、飞机、运载火箭、飞船、军用通信 瓦联网络、雷达系统等复杂电子系统已大量采用了多芯互连电缆,由于电缆束传输不同特性的信号,电缆束之间所存在的分布参数将产生线间的干扰串扰,传输速率越
19、高,信号的脉冲上升前沿越陡,串扰就越严重【1 1。再加上复杂电子系统所处的电磁环境非常恶劣,致使多芯电缆受到外界干扰的影响也就越严重。大量的理论及工程实践表明,多芯_ 呵_ 连电缆是复杂系统中电磁兼容性最为薄弱的环节之一,是一个各行业都遇到的共性问题。国内对于多芯电缆的研究主要局限于裸线间的耦合,相对于同轴射频电缆而言,多芯屏蔽电缆的分析、测试有着较大的差异,其难度及复杂程度也要大得多,国内几乎没有进行过这方面的深入研究,T 程上迫切需要解决这个问题。这项研究将有助于解决舰船、飞机、导弹、卫星及防信息泄漏的信息技术设备中因互连电缆种类、数量繁多而出现的电磁兼容性问题。1 2 多芯屏蔽电缆屏蔽设
20、计与研究的发展状况屏蔽电缆的理论研究早在三十年代就已丌始,其研究阶段分为两个阶段【2J:早期研究主要集中于天线、测试仪器用的射频同轴屏蔽电缆。基本方法是将电缆处理为平行双导体传输线,外界对于电缆的影响用屏蔽层上的电流表示,屏蔽层对内导体的影响用转移阻抗和转移导纳表示,S c h e l k u n o 一”、l c e【4】等人深入研究了转移阻抗、转移导纳与屏蔽效能的关系,V a n c e 所著的(C o u p l i n gt oS h i e l d e dC a b l e s)成为有关屏蔽电缆设计的经典之作。美国的A n a l y s i so fM u l t i c o n
21、d u c t o rT r a n s m i s s i o n L i n e)1 5 1、(E n g i n e e r i n gE l e c t r o m a g n e t i cC o m p a t i b i l i t y)1 6 1、我国的G J B1 2 l O 9 1(接地、搭接和屏蔽设计的实施)1 7 、G J B Z2 5 9 1(电子设备和设旋的接地、搭接和屏蔽设计指南)I S 和电磁兼容性原理和技术 9 1、电磁兼容性原理 1 0 1、电磁兼容性原理及应用 1 l l 等文献都将其有关计算公式、阻抗及导纳的计算图表编入其中。从所等效的平行双导体传输线模
22、型束看,湿然上述方法只适用于同轴屏蔽电缆。从有关的文献【1 2 1 1 1 3 I I 4 以看m 卜述方法的研究主要集中十八十年代以d H。同轴电缆除了在设计方面比较成熟外,存工程庵用及产品方面也较成熟,美国还出版丁射频电缆使用于册,洋尽地给出了各类电缆的各种参数。困外比较著名的生产家育:荚田G L E N A I R、B e l d e n、T i m e sF i b e r C o m m u n i c a t i o n、德固G O R E 等公司。罔1 I、1 2 分别给出j 7 G O R E 公司生产的i 种射频电缆的屏蔽效能及转移阻抗,其巾华中科技大学硕士学位论文波纹管型电
23、缆(B B 3)的屏蔽效能高达9 0 1 4 5 d B,达到了非常高的技术水平。图1,1G O R E 公司射频电缆屏效幽1 2G O R E 公司射频电缆转移阻抗白七十年代后期至今,屏蔽电缆的研究转向了多芯电缆,与同轴电缆不同的是前者只涉及内导体与屏蔽层的关系,后者不但要涉及内导体与屏蔽层,还要涉及内导体问及内导体与屏蔽层外的导体或电缆间的关系。显然,后者的耦合机理要复杂的多,为此P a u l l l 6 I 在V a n c e 等人研究的基础卜I 提出了多芯屏蔽电缆的分析方法,这种方法以多导体传输线理论为基本依据,将多芯屏蔽电缆的内导体、屏蔽层以及屏蔽层外的导体、屏蔽电缆均处理为传输
24、线,建立其控制方程,并通过计算链参矩阵,引入终端条件等方法,可以求得转移阻抗及屏蔽效能。这种模型研究的对象要比V a n c e 的力法更为广泛,可以证明,V a n c e 的方法仅仅是P a u l 方法的一种特例,显然仍然引用V a n c e 的结论来分析多芯屏蔽电缆,一是无法确定屏蔽电缆内芯线叫的耦合,二足将会带米较大误筹,因此必须采用P a u l 的方法。山于f 乜磁兼容的需要,对连接线缆的屏蔽件能有了更高的要求,采用两层或多层群澈是改善屏蔽 乜缆屏蔽性能最卣接的方法,所以本文需研究多芯多层屏敝咆缆华中科技大学硕士学位论文的屏蔽特性,这进一步加大了计算及研究难度。因为目前关于多芯
25、屏蔽电缆的技术资料和计算公式比较少,尤其是缺乏多芯电缆的测试资料,可获得有关多芯屏蔽电缆的技术资料和计算公式通常仅适用研究其传播和穿透问题,而对于多芯屏蔽电缆的耦合问题还未进行深入的研究。另外,在以往的文献中,计算编织屏蔽电缆与外界导体或电缆问的耦合时忽略了屏蔽体上编织孔缝引起的电场及磁场的影响,而随着频率的增高,孔缝泄漏的影响越来越大,简化计算(忽略屏蔽层中孔缝的影响)带来的误差也越来越大。为此,我们引入转移电感、转移倒电容来反映孔缝的影响,力图更加准确地反映编织屏蔽电缆的屏蔽性能。1 3 本文所作的研究(1)建立了多层屏蔽电缆内部不同芯线间各种组合的耦合分析与优化设计模型;(2)引入转移电
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- 屏蔽 电缆 抗干扰 研究
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