Электромагнитные резонансные явления в экранированных модулях быстродействующих электронных вычислительных средств тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.05, кандидат технических наук Замалетдинова, Луиза Язкаровна
- Специальность ВАК РФ05.13.05
- Количество страниц 144
Оглавление диссертации кандидат технических наук Замалетдинова, Луиза Язкаровна
ВВЕДЕНИЕ. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
ГЛАВА 1. Аналитический обзор литературы.
ГЛАВА 2. Электродинамическая модель экранированного модуля узла ЭВС в виде частично заполненного резонатора.
2.1. Экранирование. Назначение Классификация электромагнитных экранов. Основные характеристики.
2.2. Определение эквивалентных параметров диэлектрического материала с потерями.
2.3.Определение собственных полей и частот частично заполненного резонатора материалом с потерями.
2.3.1.Классификация резонаторных структур. Основные параметры резонаторов.
2.3.2.Классификация электромагнитных полей частично заполненного резонатора на поля электрического и магнитного типов.
2.3.3.Построение собственных волн и трансцендентных уравнений для резонатора 1-го типа.
2.3.4.Построение собственных волн и трансцендентных уравнений для резонатора 2-го типа.
2.3.5. Методика решения трансцендентных уравнений.
2.4. Методика определения дополнительных тепловых потерь в экранированных модулях ЭВС за счет высокочастотной части спектра.
2.4.1 .Определение тепловых источников за счет высокочастотной части спектра электромагнитной энергии.
2.4.2.0писание используемой тепловой модели узла вычислительного устройства.
ГЛАВА 3. Распределение электромагнитных полей внутри экранируемого объема.
3.1.Возбуждение частично заполненного резонатора объемными токами.
3.2.Влияние внешних полей на распределение электромагнитных волн внутри экрана.
3.2.1.Задача возбуждения частично заполненного резонатора поверхностными магнитными токами.
3.2.2.3адача возбуждения частично заполненного резонатора поверхностными электрическими токами.
3.2.3.Примеры распределения энергии электромагнитного поля в результате проникновения электромагнитных полей сквозь щели экрана.
ГЛАВА 4. Электродинамическая модель ввода вывода в экранируемую область в виде запредельного волновода.
4.1. Модель соединения двух волноводов прямоугольного сечения со значительной разницей в размерах, расположенных произвольным образом по отношению к друг другу.
4.1.1. Анализ матричных коэффициентов
4.1.2. Соединение двух волноводов без учета отраженных волн питающего волновода.
4.1.3.Решение в электрической метрике задачи соединения двух волноводов.
4.1.4. Проверка правильности решения модели соединения двух волноводов на выполнение энергетического баланса на стыке их соединения.
4.2. Определение электромагнитных полей экранируемого пространства в результате проникновения внешнего электромагнитного поля через щели экрана, выполненные в виде отрезка запредельного волновода.
4.2.1 .Определение коэффициентов отражения.
4.2.2. Оценка точности модели возбуждения частично заполненного резонатора посредством соединяемого волновода.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления», 05.13.05 шифр ВАК
Расчет и исследование цилиндрических экранированных СВЧ и КВЧ колебательных систем на основе диэлектрических резонаторов2007 год, кандидат технических наук Бажилов, Вячеслав Александрович
Дифракция электромагнитных волн на ограниченных неоднородностях, образованных частично экранированными областями и диэлектриком1984 год, кандидат физико-математических наук Ульянов, Виктор Николаевич
Исследование и разработка рабочих камер для СВЧ нагрева с улучшенными характеристиками2004 год, кандидат технических наук Бондаренко, Светлана Михайловна
Электродинамика направляющих и резонансных структур, описываемых несамосопряженными краевыми задачами2003 год, доктор физико-математических наук Раевский, Алексей Сергеевич
Электродинамические параметры запредельных волноводных структур с активными средами2011 год, кандидат физико-математических наук Захарченко, Евгения Павловна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Электромагнитные резонансные явления в экранированных модулях быстродействующих электронных вычислительных средств»
Актуальной задачей является разработка новых методов анализа элементов и устройств вычислительной техники и систем управления с целью повышения их характеристик. В условиях взаимного существования различных электронных и управляющих систем одним из основных вопросов проектирования новой аппаратуры является задача обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС), при этом экранирование является одним из основных средств уменьшения электромагнитной энергии как излучаемой аппаратурой, так и проникающей в нее.
Электромагнитный экран одновременно с выполнением основной функции - ослабления поля помех - оказывает воздействие на собственные параметры цепей и контуров экранируемого объекта, что связано с перераспределением электромагнитного поля при установке экрана. Одним из существенных моментов является то, что любой электромагнитный экран ведет себя как объемный резонатор и обладает рядом резонансных частот, которые определяются его размерами и компоновкой размещаемых внутри экрана элементов й узлов аппаратуры. Для используемой ранее низкочастотной элементной базы область резонансных частот экранной обол очки и верхняя граничная частота спектра импульсных сигналов считались разнесенными и необходимость учитывать резонансные эффекты не возникала.
Возросшее быстродействие электронных вычислительных средств (ЭВС) значительно увеличило верхнюю границу спектра передаваемых сигналов, которая затронула область резонансных частот экрана. Это связано с тем, что тактовая частота современных базовых элементов вычислительной техники достигла 500 МГц и наблюдается постоянная тенденция к ее увеличению. Фронты импульсов при этом не должны превышать 0,05 периода сигнала, следовательно, верхняя часть спектра обрабатываемых сигналов достигает десятка гигагерц, а это в свою очередь требует изучения вопросов поведения аппаратуры в полосе СВЧ частот. Совмещение резонансных частот экрана со спектром обрабатываемых модулем сигналов может вызвать следующие явления:
•значительное поглощение или увеличение соответствующих составляющих спектра излучений, что может привести к сбоям и соответственно снизить надежность работы модулей;
•возрастание значения помехи, если ее частота совпадает с одной из собственных частот экрана или близка к ней, поскольку напряженность электромагнитного поля в экранируемой области возрастает обратно пропорционально разности квадратов собственной частоты экрана (рассматриваемого как резонатор) и помехи; •снижение эффективности экранирования; •увеличение потерь в быстродействующих цифровых широкополосных ИС, затрагивающих СВЧ спектр, по сравнению с ИС, работающими на более низких частотах из-за потерь в диэлектриках.
•снижение широкополосности линий связи из-за резонансных явлений экрана.
Именно эти эффекты начинают играть все возрастающую роль на современном этапе развития вычислительной техники.
Таким образом, резонансные явления в экране существенно влияют на функционирование экранированного модуля вычислительного устройства и требуют их подавления. Поэтому при конструировании экранов и объектов, предназначенных для работы в экранированных модулях, следует учитывать возможность возникновения резонансных режимов. Это требует количественного описания резонансных явлений и именно с помощью расчетов резонансных режимов можно обеспечить избирательное поглощение высокочастотных полей стенками экрана в диапазонах волн, соответствующих резонансным режимам путем конструирования поглотителей или нанесения узкополосных покрытий.
Облегчающим обстоятельством является то, что для решения этих задач возможно использование приближенных оценок диапазона и плотности спектра резонансных частот. Для этого используется приближенная модель экранируемого модуля в виде резонатора, частично заполненного диэлектриком с потерями. Параметры этого однородного диэлектрика могут быть найдены путем усреднения параметров неоднородного содержимого экранируемой полости.
Другой важной проблемой является оценка проникновения электромагнитного поля из вне в экранируемую полость и излучение его наружу через отверстия и щели в корпусе модуля. Выполнение связи модуля с окружающими объектами при помощи запредельного волновода в условиях резонанса внутри корпуса требует точной количественной оценки, особенно, если резонансные режимы корпусов изделий соответствуют частоте помехи или излучаемым сигналам.,
Кроме того, если избежать резонансныхрежимов- экрана не представляется возможным, нужна хотя бы предварительная оценка, каким образом совмещение спектра обрабатываемых сигналов с резонансными частотами экрана может повлиять на поведение аппаратуры. Для решения этих вопросов необходимо определить методики, позволяющие найти распределение электромагнитных полей внутри экранируемой области, а это требует решения задачи возбуждения рассматриваемой модели резонатора.
В связи с этим, актуальной задачей при проектировании экранов является разработка новых методик анализа, позволяющих прогнозировать резонансные явления в экранах и оценивать их влияние на качество работы проектируемого изделия.
Для решения поставленных задач необходимо применение методов прикладной электродинамики, т.е. решения краевых задач для уравнений Максвелла при заданной геометрии области и параметрах заполняющей область среды.
Похожие диссертационные работы по специальности «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления», 05.13.05 шифр ВАК
Разработка методик оптимального проектирования конструкций радиоэлектронных средств с учетом требований электромагнитной совместимости2013 год, кандидат технических наук Судариков, Алексей Владимирович
Процесс взаимодействия электромагнитных волн с термопараметрическими материалами в волноводных и резонаторных структурах2006 год, кандидат технических наук Салахов, Тимур Рамилевич
Исследование средств защиты электротехнических комплексов летательных аппаратов от электромагнитных воздействий2022 год, кандидат наук Жуков Петр Александрович
Метод проектирования электродинамических экранов из полимерных композиционных материалов2011 год, кандидат технических наук Сафонов, Андрей Александрович
Метод частичного обращения интегрального оператора в теории волноведущих структур сверх- и крайневысоких частот со сложной формой поперечного сечения1998 год, кандидат физико-математических наук Арефьев, Алексей Сергеевич
Заключение диссертации по теме «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления», Замалетдинова, Луиза Язкаровна
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе проведенных исследований были разработаны методики, позволяющие учитывать резонансные явления в экранируемых модулях быстродействующих ЭВС. Основные результаты опубликованы в работах [29], [30], [32], [33], [42], [44] и перечислены ниже:
• Разработана модель экранированного модуля узла ЭВС в виде частично заполненного резонатора. Получены соотношения для определения собственных полей и частот исследуемой структуры. Представлена методика определения собственных комплексных частот резонатора, частично заполненного диэлектрическим материалом с потерями.
• Определено влияние несплошности экрана с помощью сторонних электрических и магнитных токов, имитирующих воздействие щелей и отверстий в экране.
• Построена модель запредельного волновода, используемая для ввода вывода коммуникаций в экранируемую область.
• Оценен вклад высокочастотной части энергии электромагнитного поля на распределение поля температур модуля ЭВС.
• По построенным моделям разработаны программы. При написании программ использовался язык Паскаль и математический пакет МгйЪСАБ у7.0.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Замалетдинова, Луиза Язкаровна, 1999 год
1. Адонина А.И., Слюсарев А.И. Векторная задача для неоднородных, нестационарных, анизотропных сред. // Радиотехника и электроника. - 1995. - Т.40. - №8. - С.74-75.
2. Антипин В.В., Годовицын В.А., Громов Д.В., Кожевников A.C., Раваев A.A. Влияние мощных импульсных микроволновых помех на полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы. // Зарубежная радиоэлектроника. 1995.- №1. - С.37-53.
3. Аполлонский СМ. Справочник по расчету электромагнитных экранов. JL: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-е. 1988. - 246 с.
4. Артемова Т.К., Винтер И.А. Возбуждение колебаний в цилиндрическом резонаторе с током. // Актуальные проблемы естественных и гуманитарных, наук. Физика: Тез. докл. юбил. конф., Ярославль. 1995. - С.74-75.
5. Варне Дж. Электронное конструирование. Методы борьбы с помехами. / Пер. с англ. М.: Мир, 1990. - 366с.
6. Бергер М.Н., Капилевич Б.Ю. Прямоугольные диэлектрики с диэлектриками. М.: Советское радио. 1973. - 254с.
7. Блейвас И.М., Иовдальский В.А., Ипполитов В.М. Анализ и оптимизация теплового режима теплонагруженных элементов мощных гибридных интегральных схем., // Электронная техника. Сер.1. - 1995. - №2.-С. 19-23.
8. Блейвас И.М., Иовдальский В.А., Ипполитов В.М. Улучшение тепловых характеристик ГИС./ Электроная техника. Сер.1. - 1996. -№1. - С.102-105.
9. Бородин И.Ф. Применение СВЧ в сельском хозяйстве. // Электричество. 1989- №6. - С.1-8.
10. Ю.Бойко К.В., Jlepep a.M., Перевощиков И.В. Исследование высоко добротного волноводного окна. // Радиоэлектроника. 1998. -№9. - С.23-27.
11. П.Бригидин A.M., Титович H.A., Кирилов В.М., Юсов Ю.П., Листопад Н.И., Ясюля Г.И. Влияние электромагнитных помех на работоспособность полупроводниковых приборов и интегральных схем (обзор). // Электронная техника, Сер.8. - 1992. - Вып.1 - С.3-13.
12. Бригидин A.M., Титович H.A., Листопад Н.И., Ясюля Г.И. Восприимчивость транзисторов к воздействию электромагнитных помех. //Радиотехника. 1989. - №9. - С.36-37.
13. И.Брицын. Нагрев в электрическом поле высокой частоты. / Под общей ред. к.т.н. А.А.Фореля. изд. 3 испр. и доп. М.-Л.: Машиностроение. Ленинградское отд-е, 1965. - 94с.
14. И.Викторов А.Д., Генне В.И., Гончаров Э.В. Побочные электромагнитные излучения ПК и защита информации. // Защита информации. 1995. - №3. - С.69-72.
15. Власов О.И. Исследование электрофизических характеристик слоистых земных покровов радиолокационным импульсным методом. 01.04.04. радиофизика, включая квантовую радиофизику. Автореферат на соискание ученой степени к.т.н. А-5924. 1976. Днепропетровск.
16. Воинов Б.С. Широко диапазонные колебательные системы СВЧ. - М.: Советское радио. 1973.-304с.
17. Вольман В.И., Пампу ю.А. Анализ резонаторов, образованных отрезками неоднородных линий передачи с осевой симметрией. // Радиотехника и электроника. т. 20. - 1975. - №11. - С. 2263-2274.
18. Воробьев Н.Г., Воробьева Е.Г., Даутов О.Ш., Замалетдинова Л.Я., Матросов И.М. Идентификация скрытых объектов методом электромагнитного подповерхностного зондирования. //
19. Микроволновые технологии в народном хозяйстве (МВТ-95): Тезисы докл. Всерос. науч. техн. конф. - Казань. - 1995. - С.14-15.
20. Войтович H.H., Каценеленбаум Б.З., Сивов А.Н. Обобщенный метод собственных колебаний в теории дифракции. М.: Наука, Гл. редакция физ.-мат. лит-ры. Монография. 1977.-416с.
21. Высоцкий Б.Ф. Введение в специальность конструктора РЭС. -М.: Высшая школа. 1989. 160с.
22. Гелль П.П., Иванов-Есипович Н.К. Конструирование и микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры: Учебник для вузов. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд., 1984. - 536с.
23. Глебович Г.В., Ковалев И.П. Широкополосные линии передачи импульсных сигналов. М.: Сов,радио, 1973. - 224с.
24. Григорьев А.Д. Анализ нестационарных электромагнитных полей методом конечных разностей. // Актуальные проблемы электронного приборостроения.: Тезисы докл. Междунар. науч.-техн. конф. Саратов. - 10-12 сент. - 1996. - 4.1. - С. 110-112.
25. Григорьев А.Д., Янкевич В.Б. Резонаторы и резонаторные замедляющие системы СВЧ. Численные методы расчета и проектирования. М. Радио и связь, 1984. - 247с.
26. Григорьев А.Д., Янкевич В.Б. Численные методы расчета электромагнитных полей свободных волн и колебаний в регулярных волноводах и полых резонаторах. // Зарубежная радиоэлектроника. -1977.-вып. 5.- С.43-67.
27. Гурвич И.С. Защита ЭВМ от внешних помех. М.: Энергоатомиздат, 1984. - 224с.
28. Давыдов Б.И., Тихончук В.С., Антипов В.В. Биологическое действие, нормирование и защита от электромагнитных излучений. М.: Энергоатомиздат, 1984. - С. 174,
29. Даутов О.Ш., Замалетдинова Л .Я. Возбуждение частично заполненного прямоугольного резонатора. // Тезисы докл. юбилейн. научн. и научн.-метод. конф., посвященной 65-летию КГТУ им. А.Н.Туполева. Казань. - 19-20 марта. - 1997. - С. 167.
30. ЗЬДаутов О.Ш., Замалетдинова Л.Я. Модель восстановления параметров рассеивателя по результатам измерения внешнего поля. // Фазированные антенные решетки и перспективы связи (ФАР-94). Тезисы докл. 3 Всерос. науч.-техн. конф. Казань. - 1994. - С.153.
31. Даутов О.Ш., Замалетдинова Л.Я., Морозов Г.А., Седельников Ю.Е. Математические модели процессов микроволновой обработки продуктов сельскохозяйственного производства. // Вестник КГТУ им. А.Н.Туполева. 1996.- №4. - С.28-34.
32. Даутов О.Ш., Замалетдинова Л.Я., Электродинамическая модель резонатора, частично заполненного однородным диэлектриком с потерями.// Вестник КГТУ им. А.Н.Туполева. 1997.- №3. - С. 16-19.
33. Дементьев Ю.В., Каплун В.Г., Кучеров Ю.С., Сытник А.Ф. Влияние длины волны внешнего СВЧ излучения на стойкостьэлементной базы радиоэлектронной аппаратуры. // Радиотехника. -1998.- №2. С.125-126.
34. Джебеян Г. Введение в теорию регулярных волноводов и объемных резонаторов. Одесса.: 1970.
35. Диденко А.Н. Сверхпроводящие волноводы и резонаторы. М.: Советское радио, 1973. - 255с.
36. Дмитриев Д.А., Суслин М.А., Кораблев И.В., Герасимов Б.И., Степаненко И.Т. СВЧ измеритель комплекса параметров жидких магнитодиэлектриков. //Метрология. - 1996. - №12. - С.26-34.
37. Дроздиков В.А. Воздушная система охлаждения теплонагруженных БИС с локальным подводом воздуха. // Автореферат на соискание ученой степени кандидата технических наук. Казань. -1992. - 17с.
38. Дульнев Г.Н., Тарновский H.H. Тепловые режимы электронной аппаратуры: Учебное пособие для студентов высших технических заведений. М.: Энергия, 1971. - С.248.
39. Егоров Ю.В. Частично заполненные волноводы. М.: Советское радио, 1967.-216с.
40. Иларионов Ю.А., Раевский С.Б., Сморгонский В.Я. Расчет гофрированных и частично заполненных волноводов. Под ред. проф.
41. B.Я.Сморговского. М.: Советское радио, 1980. - 200с.
42. Ильинский A.C., Кравцов В.АВ., Свешников А.Г. Математические модели электродинамики. М.: Высшая школа, 1991. -224с.
43. Ильинский A.C., Слепян Г.Я. Колебания и волны в электродинамических средах с потерями. М.: Изд-во МГУ, 1983. -231с.
44. Каляда Т.Т. Биоэлектромагнитная совместимость и проблемы гигиенической регламентации электромагнитных полей. // Электромагнитная совместимость: Сб. материалов межд. симп. С-Пб.: 1993. - С.743-745.
45. Капилевич Б.Ю. Разрешение спектра волноводно диэлектрического резонатора. // Радиоэлектроника. 1987. - Т.30. - №5.1. C.83.
46. Кечиев JI.H., Цирин И,В. Тканый электрический монтаж как перспективное направление обеспечения внутриаппаратурной ЭМС. // НовоевЭМС. 1994.-№1.
47. Кириленко A.A., Ткаченко В.Ш. Система электродинамического моделирования СВЧ-КВЧ устройств. // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника. 1996. - Т.39. - №9-10.
48. Князев А.Д., Кечиев Л.Н., Петров Б.В. Конструирование радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры с учетом электромагнитной совместимости. М.: Радио и связь, 1989. - 222 с.
49. Князев А.Д. Элементы теории и практики обеспечения ЭМС радиосистем. М.: Радио и связь, 1984. - 336с.
50. Ковалев И.С. Основы теории и расчета устройств СВЧ. Радиоволноводы и резонансные системы. Минск.: Наука и техника, 1972.-254с.
51. Конструирование и расчет больших гибридных интегральных схем, микросборок и аппаратуры на их основе: Учебное пособие для вузов. / Г.В.Алексеев, В.Ф.Борисов, Т.Л.Воробьева, Б.Ф.Высоцкий,
52. A.С.Назаров, В.А.Сорокопуд, м.Н.Ушкар, И.Б.Федюк, А.В.Фомин; Под ред. Б.Ф.Высоцкого. М.: Радио и связь, 1981. - 216с., ил.
53. Конструирование функциональных узлов ЭВМ на интегральных схемах. / Б.И.Ермолаев, В.И.Вартанян, И.В.Дудоров, А.М.Карапетян,
54. B.Н.Квасницкий, О.Д.Леонтьев, В.М.Микитин, О.К.Мокеев, А.Н.Иголкин, И.П.Норенков, Б.Н.Файзулаев.; под ред. Б.И.Ермолаева. -М.: Сов. радио, 1978. 200 с.
55. Конструирование экранов и СВЧ устройств: Учебник для вузов/ А.М.Чернушенко, Б.В.Петров. Л.Г.Малорецкий и др.; Под ред А.М.Чернушенко. М.: Радио и связь, 1990. - 352с.: ил.
56. Кузьмин В.И., Кечиев JI.H. Введение в электромагнитную совместимость электронного оборудования: Учебное пособие. М.: РИО МГИЭМ, 1996.
57. Курейчик В.М. Математическое обеспечение конструкторского и технологического проектирования с применением САПР: Учебник для вузов. М.: Радио и связь, 1990 - 352с: ил.
58. Лебедев И.В. Техника сверхвысоких частот прошлое, настоящее и предвидимое будущее. // Радиотехника. - М. - 1995 - №4-5. - С.74-78.
59. Левин Л. Теория волноводов. Методы решения волноводных задач. Пер. С англ. под ред. В.И.Вольмана. М. Радио и связь, 1981. -312с.
60. Листов A.C., Сосунов В.А. Резонансные характеристики СВЧ-камеры пирамидальной формы./ Актуал. Пробл. Электрон. Приборостр.: Тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. Саратов. - 10-12 сент. - 1996. -С.142.
61. Ляховский А.Ф., Пенкин Ю.М., Яцук Л.П. Применение метода Галеркина к расчету широкого отверстия связи прямоугольных волноводов. // Вестник харьковского университета. Радиофизика и электроника. - 1986. - №285. - С.60-62.
62. Марков Г.Т., Васильев E.H. Математические методы прикладной электродинамики. М.: Сов. радио, 1970. - 119 с.
63. Мериакры В.В., Никитин И.П., Чигрей Е.Е. Контроль влагосодержания в средах и материалах с помощью миллиметровых волн. // Радиотехника. М. - 1996. - №2.
64. Микроэлектронная аппаратура на бескорпусных интегральных микросхемах. / Воженин И.Н., Блинов Г.А, Коледов Л.А., Коробов А.И.,
65. Оборотов А.Ф. Под ред. Воженина И.Н. М.: Радио и связь, 1985. -264с., ил.
66. Мирдель Г. Электрофизика. Пер. с нем. / Под ред. Раховского
67. B.Ш. М.: Мир, 1972. - 608 с.
68. Моденов В.П., Слепян Г.Я. К расчету собственных волн круглого азимутально-гребенчатого волновода с учетом потерь в стенках. / Радиотехника и электроника. T.XXIX. - №9. - С. 1829-1832.
69. Мырова Л.О., Чепижено А.З. Обеспечение стойкости аппаратуры связи к ионизирующим и электромагнитным излучениям. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Радио и связь, 1988. - 296с.: ил.
70. Негурей А., Харитонов A.A. Конструкция и техника СВЧ. Л.: ЛИАП, 1974. - 107с.
71. Никольский В.В., Никольская Т.Н. Электродинамика и распространение радиоволн: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Наука. Гл, ред. физ. - мат. лит., 1989. - 544 с.
72. Ott Г. Методы подавления шумов и помех в электронных системах: Пер. с англ. М.: Мир, 1979.
73. Преснухин Л.Н., Воробьев Н.В., Шишкевич A.A. Расчет элементов цифровых устройств; Под ред. Л.Н.Преснухина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1991. - 526с.
74. Преснухин Л.Н., Нестеров П.В. Цифровые вычислительные машины: Учеб. пособие для студентов вузов. 2-е изд., доп. и перераб. -М.: Высш. школа, 1981.-511 с.
75. Проектирование конструкций радиоэлектронной аппаратуры: Учебное пособие для вузов. / Парфенов Е.М., Камышная Э.Н., Усачов В .П. М.: Радио и связь, 1989. - 272с: ил.
76. Прокофьев Б.В., Лямзин В.М., Расчет матриц рассеяния баночных окон сложной конфигурации для волноводных вводов (выводов) энергии ЭВП СВЧ, // Электронная техника. Электроника СВЧ. - Вып 3(439) - Сер. 1. - 1991 - С.4-9.
77. Прокофьев Б.В. Особенности передачи энергии через СВЧ окна баночного типа. // Электронная техника. Сер СВЧ техника 1993. - Т.32. -С. 16-22.
78. Пухов В.В., Ильин Ю.Д. Воздействие ВЧ и СВЧ помех на полупроводниковые приборы и интегральные схемы. // Электронная техника. Электроника СВЧ. - Cep.l. ~ Вып.9(393). - 1986. - С.25-28.
79. Пчельников Ю.Н., Елизаров A.A. Перспективы применения электромагнитного нагрева для обработки сельхозсырья и пищевых продуктов. // Электронная техника. СВЧ-техника. - серия 1. - выпуск 56.- 1993.-С.47-52.
80. Радиоэлектронные средства и мощные электромагнитные помехи. // Кравченко В.И., Болотов Е.А., Летунова Н.И.; Под ред. Кравченко В.И. М.: Радио и связь, 1987. - 256с.: ил.
81. Раевский С.Б. Исследование дисперсионных свойств некоторых частично заполненных устройств СВЧ, Теоретические основы радиотехники. Спец 05.290. автореферат по канд. дис-ии А 3745. -Горький. 1970.
82. Рез И.С., Поплавко Ю.М. Диэлектрики. Основные свойства и применения в электронике. М: Радио и связь, 1989. - 288с.
83. Родионов A.A., Рудоясова Л.Г. Резонаторы на основе отрезков продольно-нерегулярных волноводов. // Электродинамика и техника
84. СВЧ и КВЧ. Тез. докл. и сообщ. 8 Междунар. шк.- семин. Охотино -26авг. - 7сент. - 1996. - №2. - С.58.
85. Рогов И.А. Электрофизические методы обработки пищевых продуктов. М.: ВО Агропромиздат, 1988. - С.272.
86. Сабликов В.А., Ченский Е.В. Резонансные эффекты в высокочастотной проводимости полевого транзистора с одномерным квантованием баллистическим каналом. // Микроэлектроника. 1997. -Т.26. - С.209-216.
87. СВЧ-энергетика. Под ред Э.Окресса. Том 1. Пер с англ. Алыбина.
88. Семенихина Д.В. Возбуждение колебаний в СВЧ-резонаторе с распределенной нелинейной нагрузкой. // Радиоэлектроника. 1998. -№1. - С.27-32.
89. Семин. И.А. Точный расчет числа типов собственных колебаний прямоугольного полого резонатора. // Радиотехника и электроника. -1994. Вып.1. - Т.39. - С. 1-5.
90. Силаев М.А. Системы автоматизированного проектирования СВЧ устройств на IBM - совместимых персональных компьютерах (Обзор иностранной и отечественной литературы). // РЭИС-4. - 1997. -С.15-25.
91. Силаев М.А. Системы автоматизированного проектирования СВЧ устройств на IBM - совместимых персональных компьютерах (Обзор иностранной и отечественной литературы)(продолжение). / РЭИС-5. - 1997.-С.2-13.
92. Слободаев Ю.М. Проблема электромагнитной экологии. // Электросвязь. 1992. - №3 - С. 8-9.
93. Смит Р. Полупроводники: Пер. с англ. М.: Мир, 1982. - 560с.
94. Собачкин A.A. Макроскопические магнитные свойства искусственных сред на основе концевых токов. //18 Всерос. конф. по распростр. радиоволн. Санкт-Петербург, 17-19сент. Тез. Докл. Т.2. М. -1996.-С.513-514.
95. Справочник по расчету и конструированию полосковых устройств. // С.И. Захаров, В.И.Вольман, Ю.Н. Либ и др.; Под ред. В.И. Вольмана.- М.: Радио и связь, 1982. 312с.
96. Титович H.A. Исследование восприимчивости полупроводниковых приборов и интегральных микросхем к воздействию электромагнитных помех.// ЭМЭ и ЭМЭ-95. Сб. науч. докладов междунар. Симпозиума 1995. - С.176-177.
97. ЮО.Тюльков Г.И., Чернышев В.Н. Резонансный метод определения радиоволновых параметров диэлектриков. / Радиотехника. 1996. -С.17-18.
98. Фельд Я.Н. Основы теории щелевых антенн. М.: Советское радио, 1948. 160 с.
99. Чукин В.Ф., Алексеев В.А. Моделирование теплового режима радиоэлектронных модулей 1-го уровня при воздушном охлаждении. // Инф. технол. в проектир. и пр-ве. 1996. - №1-2. - С.61-67.
100. ЮЗ.Чурин Ю.А. Переходные процессы в линиях связи быстродействующих ЭВМ. М.: Советское радио, 1975. 207 с.
101. Юб.Шутенко М.С. Элементы волноводных трактов. // Серия Радиолокационная техника. М. - Воениздат. - 1972. - 143 с.
102. Щелкунов С., Фриис г. Антенны. Теория и практика. М.: Советское радио, 1955. - 605с.
103. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и непреднамеренные помехи. Общие вопросы ЭМС. Межсистемные помехи. / Д.Р.Уайт Джермантаун, Мериленд, 1971-1973. Вып.1; Пер. с англ. под ред. А.И.Сапгира. М,: Сов. радио, 1977. - 352с.
104. Abschirmung fur Offnungen in abgeschirmten Räumen, insbesondere Monitirabschirmung: Заявка 4338323
105. EMV Konformittspruftechnik fur die Industrie/Garn H., Mullner W., Zink E// Elektrotechn. und Informationstechn 1996. - №5. N.333-335111 .Erweitertes Grundgehauseprogramm serienmäßig mit EMV und 1Р65/ Ind. Anz. - 1996. - 118, №36. - C.87
106. Peacock John. Route to compliance by means of EMS testing/ World Aerosp. Technol.95.: Inf.Rev. Aerosp. Des. And. Dev.- London, 1995. C.145-147.
107. Estes H. Scott, Staggs David, Swamy Deepak. Circuit board thermal relief pattern having improved electrical and emi characteristics: Пат. 5451720, США, МКИ H05K1/00,
108. Pfade im EMV Dschungel// ELRAD. - 1995. -№4/- c.10.
109. Power electronics converter modelling using microwave theory and techniqus/ schnaen J.Z, Roudet J., Saguet P// Electron. Lett 1996 - 32, №10- c. 904-906.
110. Lighweight conductive EMI shielding envelopes/ Electron. Compon. News. 1995. - 39, №б- C.96
111. Safi I. and Schultz H.J, Transport in an inhomogeneous interacting one-dimensional systems// Phys. Rev. B. 1995. V.52. №24. P. R17040-R17043.
112. Shielded circuit module: Пат. 5414597 США МКИ Н04К9/00/ Lindland Gael D., Porambo Sylvester P.
113. Yu H., Wang J., Chen L, Far R./Dianzi xuibao.= Acta electron. Sin.- 1996. 24., №3. - C. 120-123
114. Vector complex eigenmode analysis of microwave cavities/ Colias N.A./ Yioultsis T.V., Tsiboukis t.D.// IEE Proc. Microwaves, Antennas and Propag. 1995.-142, №6,-C457-458
115. Velicky B., Masek J. and Kramer B. AC-conductance of an infinite ideal quantum wire in electric field with arbitrary spatial modulation// Phys. Lett 1989. V. 140. №7,8. P.447-454.
116. Wada Osami, Miyaschita Takuya, Koda Ryuji, Sano Hiroya// Denki gakkai Inst.Elec.Eng.Jap.C-1995-115 №4 c551-557.
117. Workstation fur 3D-Solid-Modelling und die interaktive Ingenier-Analyse// Ind-Anz.-1996.-118, №25-26-C.61.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.