Прогнозирование флуктуационных линейных и нелинейных контактных радиопомех для обеспечения внутрисистемной электромагнитной совместимости на подвижных объектах радиосвязи тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.12.04, кандидат технических наук Лазарев, Дмитрий Владимирович

  • Лазарев, Дмитрий Владимирович
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2009, Москва
  • Специальность ВАК РФ05.12.04
  • Количество страниц 184
Лазарев, Дмитрий Владимирович. Прогнозирование флуктуационных линейных и нелинейных контактных радиопомех для обеспечения внутрисистемной электромагнитной совместимости на подвижных объектах радиосвязи: дис. кандидат технических наук: 05.12.04 - Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения. Москва. 2009. 184 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Лазарев, Дмитрий Владимирович

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ.

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ КОНТАКТНЫХ РАДИОПОМЕХ.

1.1. Причины образования и источники контактных радиопомех.

1.2. Спектрально - энергетические характеристики контактных радиопомех на различных подвижных объектах радиосвязи.

1.3. Влияние контактных радиопомех на обеспечение внутрисистемной электромагнитной совместимости на подвижных объектах радиосвязи

1.4. Нормирование в области контактных радиопомех.

1.5. Измерение и испытание на контактные радиопомехи.

1.6. Методы подавления контактных радиопомех.

1.7. Методы исследования контактных радиопомех.

1.8. Формулировка цели исследования.

1.9. Постановка задач исследования.

1.10. Выводы по главе.

ГЛАВА II. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКА, ПРОХОДЯЩЕГО ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМНОЕ КОНТАКТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ИМЕЮЩЕЕ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ.

2.1. Общее нелинейно-параметрическое преобразование тока, как следствие влияния коррозионных и механических воздействий.

2.2. Детерминированная нелинейная модель полного тока разъемного контактного соединения.

2.3. Детерминированная модель динамической нестабильности полного коэффициента передачи по току.

2.4. Вероятностная модель динамической нестабильности полного коэффициента передачи по току.

2.5. Параметрическая чувствительность динамической нестабильности полного коэффициента передачи по току.

2.6. Оценка разъемного контактного соединения по критериям ЭМС.

2.7. Выводы по главе.

ГЛАВА III. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФЛУКТУАЦИОННЫХ КОНТАКТНЫХ РАДИОПОМЕХ.

3.1. Определение сигнала, наводимого на конструкции, содержащие разъемные контактные соединения.

3.2. Образование излучаемых флуктуационных линейных и нелинейных, детерминированных и вероятностных контактных радиопомех.

3.3. Методика прогнозирования спектрально-энергетических характеристик излучаемых флуктуационных линейных и нелинейных, детерминированных'и вероятностных контактных радиопомех.

3.4. Структура и алгоритм функционирования программной реализации прогнозирования и управления параметрами флуктуационных контактных радиопомех.

3.5. Реализация программы расчета амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик кондуктивных и излучаемых флуктуационных линейных и нелинейных контактных радиопомех.

3.6. Выводы по главе.

ГЛАВА IV. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛУКТУАЦИОННЫХ КОНТАКТНЫХ РАДИОПОМЕХ.

4.1. Измерительная система и ее элементы для экспериментального исследования излучаемых флуктуационных контактных радиопомех

4.2. Методика измерения спектрально-энергетических характеристик излучаемых флуктуационных контактных радиопомех и построения их эксплуатационных макромоделей.

4.3. Экспериментальное исследование излучаемых флуктуационных контактных радиопомех от конструкции, содержащей типовое разъемное контактное соединение.

4.4. Выводы по главе.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения», 05.12.04 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Прогнозирование флуктуационных линейных и нелинейных контактных радиопомех для обеспечения внутрисистемной электромагнитной совместимости на подвижных объектах радиосвязи»

Обеспечение надежной и устойчивой радиосвязи с подвижных объектов неразрывно связано со знанием помеховой обстановки, характеризующейся многообразием видов помех и путей их воздействия на радиоприем. Тщательное изучение помеховой обстановки становится все более необходимым из-за постоянного увеличения плотности размещения радиоэлектронных средств (РЭС) на ограниченном пространстве подвижных объектов (ПО) радиосвязи (корабли, самолеты, автомашины, железнодорожные составы и др.), приводящего к увеличению уровня взаимных помех, нарушающих нормальную совместную работу этих средств. Наряду с этим происходит увеличение мощностей излучения радиопередатчиков, повышение чувствительности радиоприемников, расширение частотного диапазона их работы. Все перечисленное приводит к возрастающей сложности решения проблемы обеспечения внутрисистемной электромагнитной совместимости (ЭМС) на ПО радиосвязи.

Эта ситуация еще более усложняется из-за наличия на ПО большого количества соединенных между собой металлических элементов, образующих систему принципиально неустранимых электрических разъемных контактных соединений (РКС), приводящих к образованию широкополосных излучаемых контактных радиопомех (КРП) при организации двусторонней радиосвязи в движении.

Проблеме образования КРП посвящено небольшое число работ как у нас в стране, так и за рубежом. Вопросы теоретического и практического характера отражены в работе Клементенко А .Я., Панова Б.А., Свешникова В.Ф. [1.17], практические исследования освещены в работах Венскаускаса К.К., Крестьянинова В.В. [1.9], Лютова С.А. [1.14], Кравченко В.И. [1.13], Григорьева А.Г., Матисена А.И., Патрина B.C. [1.12], а также в работах зарубежных авторов, таких как Wankowicz S. [1.15], Cooper J.C. [1.16], Eisner R.F. [1.24], Henkel R, Mealey D. [1.6], Martin R.H. [1.25] и других.

Этот вид радиопомех специалистами по радиосвязи обнаружен относительно давно. Во время прослушивания они проявляются в виде треска и шума за счет протекания высокочастотного тока через несовершенные переменные контакты, неплотные или подверженные коррозии механические сочленения. Вместе с тем наиболее высокие и продолжительные уровни внешних механических и коррозионных воздействий, являющихся причинами появления КРП, оказываются на электрические и механические элементы конструкций систем радиосвязи, размещаемых на ПО.

Из-за своей широкополосности и достаточно высоких уровней КРП оказывают существенное влияние на радиоприем сигналов на ПО. Поэтому без детального изучения КРП и разработки эффективных способов борьбы с ними трудно обеспечить надежную и устойчивую радиосвязь с ПО. До сих пор теоретическому исследованию этого вопроса уделялось недостаточно внимания. Проблема борьбы с КРП заслуживает отдельного рассмотрения.

Специфический характер организации радиосвязи в условиях действия КРП изучен недостаточно полно, что является одной из основных причин, препятствующих более быстрому развитию железнодорожной, корабельной, автомобильной и самолетной радиосвязи.

Сложность решения проблемы обеспечения внутрисистемной ЭМС на ПО радиосвязи определяется необходимостью учета множества факторов. Решение проблемы обеспечения внутрисистемной ЭМС начинается с этапа проектирования ПО и построения его системы радиосвязи, при разработке и подборе соответствующих средств радиосвязи с необходимыми параметрами, и продолжается в течение всего его жизненного цикла.

Таким образом, актуальной задачей является дальнейшее теоретическое исследование и прогнозирование спектрально-энергетических характеристик (СЭХ) КРП при проектировании и эксплуатации систем радиосвязи ПО с практической направленностью полученных результатов для обеспечения их внутрисистемной ЭМС.

Целью данной работы является уточнение электромагнитной обстановки на подвижных объектах радиосвязи, за счет разработки метода прогнозирования спектрально-энергетических характеристик флуктуационных линейных и нелинейных контактных радиопомех при проектировании и эксплуатации систем радиосвязи, для обеспечения их внутрисистемной ЭМС.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе сформулированы и решены следующие задачи:

1. Систематизация существующих теоретических и практических исследований в области импульсных и флуктуационных, линейных и нелинейных контактных радиопомех;

2. Разработка детерминированных и вероятностных нелинейно-параметрических моделей электрического тока, проходящего через разъемные контактные соединения, подверженные воздействию вибрационных механических и коррозионных факторов;

3. Разработка детерминированных и вероятностных моделей флуктуационных линейных и нелинейных контактных радиопомех от конструкций, содержащих разъемные контактные соединения, в ближней и дальней зонах излучения;

4. Разработка методики прогнозирования спектрально-энергетических характеристик флуктуационных контактных радиопомех с целью уточнения электромагнитной обстановки на подвижных объектах радиосвязи и обеспечения их внутрисистемной ЭМС;

5. Разработка программного обеспечения по расчету спектрально-энергетических характеристик флуктуационных контактных радиопомех;

6. Экспериментальное исследование излучаемых флуктуационных контактных радиопомех от конструкции, содержащей типовое разъемное контактное соединение.

Диссертационная работа, посвященная решению этих задач, состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных литературных источников и приложений.

Похожие диссертационные работы по специальности «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения», 05.12.04 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Лазарев, Дмитрий Владимирович, 2009 год

1.1. Виноградов Е.М., Винокуров В.И., Харченко И.П. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств. - Л.: Судостроение, 1986. - 264 с.

2. Венскаускас К.К., Зирнис А.А. Тенденции развития и основные характеристики радиосредств дека- и гектометрового диапазонов // Зарубежная радиоэлектроника № 6, 1979. с. 31-68.

3. Обрезумов П. А Судовые средства связи и электрорадионавигации. -М.: Транспорт, 1977. 240 с.

4. Богомолов Г.П. Основные характеристики электромагнитной обстановки на судах морского флота // Морская радиосвязь: Сб. научн. трудов. -Л.: Транспорт, 1985.-е. 131-138.

5. Князев А.Д., Пчелкин В.Ф. Проблемы обеспечения совместной работы радиоэлектронной аппаратуры. М.: Советское радио, 1971. - 200 с.

6. Henkel R., Mealey D. EMC operational problems abroad the Apollo spacecraft Tracking Ship. // IEEE EMC Symposium Record. Washington, july 1967.

7. Венскаускас K.K. Электромагнитные помехи и методы их подавления на судах. М.: В/О Мортехинформреклама, 1991. - 768 с.

8. Системы и средства радиосвязи морской подвижной службы: Справочник / К.К. Венскаускас, С.Г. Каргополов, С.А. Михайлова, Д.П. Степаненко. Л.: Судостроение, 1986. - 432 с.

9. Венскаускас К.К., Крестьянинов В.В. Электромагнитная совместимость судовых радиоэлектронных средств. М.: В/О Мортехинформреклама, 1986. - 72 с.

10. Венскаускас К.К., Ильин А.А., Крестьянинов В.В. Методы обеспечения электромагнитной совместимости судовых радиоэлектронных средств связи. — М.: В/О Мортехинформреклама, 1990. — 104 с.

11. Григорьев А.Г., Матисен А.И., Патрин B.C. Защита радиоприема на судах от помех. Л.: Судостроение, 1973. - 208 с.

12. Кравченко В. Устранение контактных помех // «Техника и вооружение», 1973, № 1.-С.36-37.

13. Лютов С. Контактные помехи // «Техника и вооружение», 1969, № 5. с.22-23.

14. Wankowicz S. EMC on sea-going ships. // Proc. of the Third International Wroclaw Symposium on EMC, 1976. pp. 168-175.

15. Cooper J.C. The chemistry of intermodulation interference and its suppression. // Proc. of the Eighth International Wroclaw Symposium on EMC, 1986. -pp. 616-622.

16. Клементенко А.Я., Панов Б.А., Свешников В.Ф. Контактные помехи радиоприему. М.: Воениздат, 1979. - 116 с.

17. ГОСТ 30429-96. «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования и аппаратуры, устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения. Нормы и методы испытаний». 41 с.

18. ГОСТ Р 52691 — 2006. «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование и системы морской навигации и радиосвязи. Требования и методы испытаний». 28 с.

19. РД 50-726-93. «Совместимость технических средств, размещаемых на морских подвижных объектах, электромагнитная. Нормы, правила обеспечения и методы комплексной оценки». 88 с.

20. РД 31.64.26 86. «Правила обеспечения электромагнитной совместимости судовых радиоэлектронных средств связи». - 56 с.

21. Eisner R.F., Frazier M.J., Smulkstys L.S., Wilson E. Environmental interference study aboard a naval vessel. // Proc. of the IEEE EMC Symposium, Seattle, july 1968. pp. 330-338.

22. Chase W.M., Rockway J.W., Salisbury G.C. A method of detecting significant sources of intermodulation interference // IEEE Trans, on EMC, may 1975, vol. EMC-17, №2. pp. 47-50.

23. A.c. № 208031 (СССР) Способ проверки эффективности действия заземляющих перемычек / Федяев Н.С., 1968, БИ № 3.

24. K.K.Venskauskas. Efficiency of the application of adaptive strong narrow-band interference cancellation techniques in vehicle communication networks. // Proc. of the Sixth International Wroclaw Symposium on EMC, 1982. -pp. 353-366.

25. Sherrill W.M., Green T.C., Travers D.N. Shipboard radio direction finder installation for the 3 to 30 MHz range // Naval engineers journal, october 1968, vol. 80, №5.-pp. 787-794.

26. Roman J. Electromagnetic compatibility in naval shipboard system design // IEEE International convention record, march 1967, vol. 15, part 2. pp. 173-179.

27. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и систем / В.И. Владимиров, A.JI. Докторов, Ф.В. Елизаров и др.; Под ред. Н.М. Царькова. -М.: Радио и связь, 1985. 272 с.

28. Вайц Д.М., Георгианов К.В., Якобсон В.В. Монтаж судовой радиотехнической аппаратуры. JI.: Судостроение, 1964. - 170 с.

29. Кремер И.Я. и др. Модулирующие (мультипликативные) помехи и прием радиосигналов. М.: Советское радио, 1972. - 480 с.

30. Лютов С.А. Трамвайные помехи радиоприему и защита от них. -М.: Типография Высшей Партийной Школы при ЦК ВКП (б), 1939. 28 с.

31. Регистр СССР. Правила по радиооборудованию морских и озерных судов. М.: Водный транспорт, 1939. - 48 с.

32. Tromp L. D., Rudko М. Rusty bolt EMC specification based on nonlinear system identification // IEEE International Symposium on EMC, august 1985, Boston. pp. 419-425.

33. Sankar A. A prediction model for ship-generated intermodulations // IEEE International Symposium on EMC, july 1976, Washington. pp. 157-160.

34. Foster D.K. A new form of interference external cross modulation // REA Review, 1937,1, №4. - p. 18.

35. Ebel A. J. A note on the sources of spurious radiation in the field of two strong signals // Proc. IERE, 1942, vol. 30. p. 81.

36. Правила и нормы монтажа радио-, трансляционных и гидроакустических установок на кораблях ВМФ СССР. М.: Военмориздат, 1944.-48 с.

37. Морской регистр СССР. Правила по радиооборудованию морских судов. М.: Морской транспорт, 1953. 152 с.

38. Правила технической эксплуатации судовых средств радиосвязи и радиотрансляции. М.: Морской транспорт, 1963. - 56 с.

39. Правила обслуживания морских установок и ухода за ними. М.: Морской транспорт, 1947. - 44 с.

40. Речной регистр РСФСР. Правила постройки стальных судов внутреннего плавания. Часть пятая Электрооборудование. М.: Речной транспорт, 1962. - 144 с.

41. Электромагнитная совместимость технических средств подвижных объектов / Н.В. Балюк, В.Г. Болдырев, В.П. Булеков и др. М.: Изд-во МАИ, 2004. - 648 с.

42. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и непреднамеренные помехи. Вып. 2. Внутрисистемные помехи и методы их уменьшения / Под ред. А.И. Сапгира. М.: Советское радио, 1978. - 272 с.

43. Управление радиочастотным спектром и электромагнитная совместимость радиосистем. Учебное пособие / Под. ред. М.А. Быховского. — М.: Эко-Трендз, 2006. 376 с.Ко второй главе:

44. ГОСТ 14312 79. «Контакты электрические. Термины и определения». - 6 с.

45. ГОСТ 10434 82. «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования». - 22 с.

46. ГОСТ 17441 — 84. «Соединения контактные электрические. Правила приемки и методы испытаний». 14 с.

47. Карпушин В.Б. Виброшумы радиоаппаратуры. М.: Советское радио, 1977.-320 с.

48. Белоусов А.К., Савченко B.C. Электрические разъемные контакты в радиоэлектронной аппаратуре. М.: Энергия, 1975. - 320 с.

49. Вибрации в технике: Справочник. Т. 6. Защита от вибраций и ударов / Под ред. К.В. Фролова. 1981. - 456 с.

50. Джонсон К. Механика контактного взаимодействия. — М.: Мир, 1989.-510 с.

51. Справочное пособие по сопротивлению материалов / М.Н. Рудицын, П.Я. Артемов, М.И. Любошиц. Минск: Гос. изд-во БССР, 1961. -515 с.

52. Зернов Н.В., Карпов В.Г. Теория радиотехнических цепей. Л.: Энергия, 1972.-816 с.

53. Кофанов Ю.Н. Теоретические основы конструирования, технологии и надежности радиоэлектронных средств. М.: Радио и связь, 1991. - 360 с.

54. Левин А.П. Контакты электрических соединителей радиоэлектронной аппаратуры. -М.: Советское радио, 1972. 216 с.

55. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Книга первая. -М.: Советское радио, 1969. 752 с.

56. Тихонов В.И. Выбросы случайных процессов. М.: Наука, 1979.392 с.

57. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. М.: Советское радио, 1966.-680 с.

58. Певницкий В.П., Полозок Ю.В. Статистические характеристики индустриальных радиопомех. -М.: Радио и связь, 1988. 248 с.

59. IEC 60512-2-5. Connectors for electronic equipment Tests and measurements - Part 2-5: Electrical continuity and contact resistance tests - Test 2e: Contact disturbance. First edition. May 2003. - 10 p.

60. MIL-HDBK-419A. Grounding, bonding, and shielding For Electronic equipments and facilities. Vol. 1, December 1987. 408 p.

61. E.Groshart. Corrosion control in EMI design // Proc. of the 2nd Symposium and Technical Exhibition on EMC, Montreux, 1977. pp. 229-232.

62. Заездный A.M. Основы расчетов нелинейных и параметрических радиотехнических цепей. М.: Связь, 1973. - 448 с.

63. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов. М.: Радио и связь, 1986. — 512 с.

64. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). — М.: Наука, 1978. — 832 с.

65. Денисенко А.Н. Сигналы. Теоретическая радиотехника. Справочное пособие. М.: Горячая линия - Телеком, 2005. - 704 с.

66. Зиновьев А.Д., Филиппов Л.И. Введение в теорию сигналов и цепей. Учебное пособие для радиотехнических специальностей вузов. М.: Высшая школа, 1968. - 280 с.

67. Хольм Р. Электрические контакты. М.: Издательство иностранной литературы, 1961. -464 с.

68. Токарев М.Ф., Талицкий Е.Н., Фролов В.А. Механические воздействия и защита радиоэлектронной аппаратуры. М.: Радио и связь, 1984. - 224с.

69. Гехер К. Теория чувствительности и допусков электронных цепей. — М.: Советское радио, 1973. 200 с.

70. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. М.: Наука, 1973.-872 с.

71. Спокойный Ю.Г. Тригонометрия. Руководство по решению задач. -М.: Наука и техника, 1997. 264 с.

72. Справочник по расчету и конструированию контактных частей сильноточных электрических аппаратов / Н.М. Адоньев, В.В. Афанасьев, В.В. Борисов и др.: под. ред. В.В. Афанасьева. Л.: Энергоатомиздат, 1988. - 384 с.

73. Писаренко Г.С., Яковлев А.П., Матвеев В.В. Вибропоглощающие свойства конструкционных материалов: Справочник. Киев: Наукова Думка, 1971.-376 с.

74. Савченко B.C. Исследование переходного сопротивления разъемных электрических контактов: Дис. . канд. техн. наук. М., 1967. - 171 с.

75. Левин П.А. Исследование влияния поверхностных пленок на проводимость слаботочных электрических контактов: Дис. . канд. техн. наук. -М., 1992.-145 с.

76. Перфильева Н.В. Динамическая модель механического контактирования условно-неподвижных соединений: Дис. . док. техн. наук. — Барнаул, 2003.-272 с.

77. Прокопенко А.В. Исследование динамических характеристик контакта металлических поверхностей: Дис. . канд. техн. наук. М., 1970. — 143 с.

78. ГОСТ 24606.3 82. «Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические. Методы измерения сопротивления контакта и динамической и статической нестабильности переходного сопротивления контакта». - 8 с.

79. ГОСТ РВ 20.39.304 98. «Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам». — 55 с.

80. Иоссель Ю.Я., Кленов Г.Э., Павловский Р.А. Расчет и моделирование контактной коррозии судовых конструкций. JL: Судостроение, 1979. - 264 с.

81. Бойченко В.И., Дзекцер Н.Н. Контактные соединения токоведущих шин. Л.: Энергия, 1978. - 144 с.

82. Bock Е.М., Whitley J.H. Fretting corrosion in electric contacts // Proc. of the Twentieth annual Holm seminar on electrical contact, october 1974, Chicago. -pp. 128-138.

83. Long T.R., Bradford K.F. Contact resistance behavior of the 60Pd-40Ag alloy in tarnishing environments // Proc. of Twenty-first annual Holm seminar on electrical contacts, october 1975, Chicago, pp. 145-154.

84. Демкин Н.Б. Контактирование шероховатых поверхностей. М.: Наука, 1970.-228 с.

85. Свитич А.А., Михайлов А.Н. Причины отказов слаботочных разрывных контактов в условиях повышенной влажности среды // Электрические контакты и электроды. Пути повышения качества и надежности. Киев: ИПМ АН УССР, 1989. - с. 87-90.

86. Кольченко Е.О., Литвин Е.Н., Сердюк Г.Б. Анализ динамических флуктуаций сопротивления контакта и синтез эквивалентных схем // Электрические контакты. Пути повышения качества и надежности. — Киев: ИПМ АН УССР, 1981.-с. 113-115.

87. Белякова Е.С. Влияние индуктивности и емкости контакта на его работу в цепях высокой частоты // Электрические контакты, пути повышения качества и надежности. Киев: ИПМ АН УССР, 1983. - с. 87-91.

88. Айнбиндер С.Б. Площадь контакта между твердыми телами и контактная жесткость // Жесткость стыков. Труды первого всесоюзного семинара по контактной жесткости. Тбилиси: ГПИ, 1966. - с. 131-137.

89. Мелащенко И.П. Переходное сопротивление вольфрамовых контактов после работы в разных средах // Электрические коммутирующие контакты и материалы для них. М.:ОВНИИЭМ, 1976. - с. 31.

90. Рыжов Э.В. Основы расчета стыковых поверхностей деталей машин на контактную жесткость. М.: Машгиз, 1962. - 144 с.

91. Joseph Е. Fos, Jr. Unique bonding methods for spacecraft // IEEE International Symposium on EMC, august 1988, Washington. pp. 412-417.

92. Перфильева H.B. Динамическая модель упругого механического контакта в пределах трения покоя. Новосибирск: Наука, 2003. - 152 с.

93. Витенберг М.И. Расчет электромагнитных реле. Л.: Энергия, 1975. -416с.

94. Белоусов А.П., Каменецкий Ю.А. Коэффициент шума. М.: Радио и связь, 1981.- 112 с.

95. Демкин Н.Б., Рыжов Э.В. Качество поверхности и контакт деталей машин. -М.: Машиностроение, 1981. 244 с.

96. Кондрашкин Н.М. Переходные контакты в устройствах заземления и экранирования радиоэлектронной аппаратуры. М.: Советское радио, 1973. -136 с.

97. Мерл В. Электрический контакт. Теория и применения на практике. -М.: Госэнергоиздат, 1962. 80 с.

98. Контактные системы / В.В. Осташявичюс, Б.В. Рудгальвис, B.JI. Рагульскене и др. JL: Машиностроение, 1987. - 279 с.

99. Реутт Е.К., Саксонов И.Н. Электрические контакты. М.: Воениздат, 1971. - 160 с.

100. Контактирование твердых тел при статических и динамических нагрузках / Рыжов Э.В, Колесников Ю.В., Суслов А.Г. Киев: Наукова Думка, 1982.-172 с.

101. Рыжов Э.В. Контактная жесткость деталей машин. М.: Машиностроение, 1966. — 196 с.

102. Смирнов В.И., Матта Ф.Ю. Теория конструкций контактов в электронной аппаратуре. -М.: Советское радио, 1974. — 176 с.

103. Сотсков Б.С. Основы расчета и проектирования электромеханических элементов автоматических и телемеханических устройств. -М.: Энергия, 1965. 576 с.

104. Усов В.В. Металловедение электрических контактов. М.: Гос. энерг. изд-во, 1963. - 208 с.

105. Чопра К.Л. Электрические явления в тонких пленках. М.: Мир, 1972.-436 с.

106. Попов В.М. Теплообмен в зоне контакта разъемных и неразъемных соединений.-М.: Энергия, 1971.-216с.К третьей главе:

107. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле: Учебник. М.: Гардарики, 2003. - 317 с.

108. Князев А. Д. Элементы теории и практики обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. М.: Радио и связь, 1984.-332 с.

109. Коротковолновые антенны / Г.З. Айзенберг, С.П. Белоусов, Э.М. Журбенко и др.; Под ред. Г.З. Айзенберга. -М.: Радио и связь, 1985. 536 с.

110. Лавров Г.А. Взаимное влияние линейных вибраторных антенн. -М.: Связь, 1975. 130 с.

111. Лавров Г.А., Князев А.С. Приземные и подземные антенны. Теория и практика антенн, размещенных вблизи поверхности земли. М.: Советское радио, 1965.-472 с.

112. Винокуров В.И., Пащенко Е.Г., Харченко И.П. Электромагнитная совместимость судового радиооборудования. Л.: Судостроение, 1977. — 232 с.

113. Perini J., Buchanan D.J. Assessment of MOM techniques for shipboard applications // IEEE Trans, on EMC, february 1982, vol. EMC-24, №1. pp. 32-39.

114. Рожок В.Я. Решение задачи оптимизации расположения антенных устройств на судах рыбопромыслового флота // Морская радиосвязь: сб. научн. трудов. Л.: Транспорт, 1989. - с. 20-22.

115. Жуховицкий Б.Я., Негневицкий И.Б. Четырехполюсники. Длинные линии. Нелинейные цепи. М.: Энергия, 1965. 240 с.

116. Osburn J.D. Reliability techniques for design control of EMC 11 IEEE. International EMC symposium, New York, 1970. pp. 124-126.

117. Бадалов A.JI., Михайлов A.C. Нормы на параметры электромагнитной совместимости РЭС. Справочник. М.: Радио и связь, 1990.

118. Архангельский А .Я. Программирование в C++Builder 6. М.: БИНОМ, 2004.- 1152 с.

119. Бузова М.А., Юдин В.В. Проектирование проволочных антенн на основе интегральных уравнений: Учебное пособие для ВУЗов. М.: Радио и связь, 2005.-172 с.

120. Вершков М.В. Расчет и проектирование судовых антенн радиосвязи. — Л.: Морской транспорт, 1963. 148 с.

121. Электродинамические методы анализа проволочных антенн / БузовA.Л., Сподобаев Ю.М., Филиппов Д.В., Юдин В.В. М.: Радио и связь, 2000. -153 с.

122. Неволин Т.Н., Щепотин В.И. Организация и планирование радиосвязи на морском флоте. М.: Транспорт, 1977. — 262 с.

123. Баталов Б.В., Егоров Ю.Б., Русаков С.Г. Основы моделирования больших интегральных схем на ЭВМ. М.: Радио и связь, 1982. - 168 с.

124. Автоматизация схемотехнического проектирования / В.Н. Ильин,B.Т. Фролкин, А.И. Бутко и др. М.: Радио и связь, 1987. - 368 с.

125. Норенков И.П., Маничев В.Б. Системы автоматизированного проектирования электронной и вычислительной аппаратуры. — М.: Высшая школа, 1983.-272 с.

126. Вольман В.И., Пименов Ю.В. Техническая электродинамика. М.: Связь, 1971.-487 с.

127. Вычислительные методы в электродинамике. Под ред. Р. Митры. — М.: Мир, 1977. 486 с.

128. Савченко B.C., Мельников А.В., Карнишин В.И. Соединители радиочастотные коаксиальные. М.: Советское радио, 1977. - 48 с.

129. Шуп Т.Е. Прикладные численные методы в физике и технике. М.: Высшая школа, 1990. — 255 с.

130. Корбанский И.Н. Антенны. М.: Энергия, 1973. - 336 с.

131. Гончаренко И.В. Антенны KB и УКВ. Часть I. Компьютерное моделирование. MMANA. М.: ИП РадиоСофт, журнал Радио, 2004. - 128 с.К четвертой главе:

132. Михайлов А.С. Измерение параметров ЭМС РЭС. М.: Связь, 1980. -200 с.

133. Уайт Д. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и непреднамеренные помехи: Пер. с англ., вып. 3 / Под ред. А.Д. Князева. М.: Сов. Радио, 1979. - 464 с.

134. Калантаров П.Л., Цейтлин Л.А. Расчет индуктивностей. Справочная книга. Л.: Энергоатомиздат, 1986. - 488 с.

135. Фролов А.Д. Теоретические основы конструирования и надежности радиоэлектронной аппаратуры. М.: Высшая школа, 1970. - 488 с.

136. Генераторы сигналов звуковой и ультразвуковой частот типа ГЗ-ЗЗ и ГЗ-34. Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации. 1970 -48 с.

137. Средства измерения вибрации и шума. Вибрационные электродинамические стенды. Описание и технические характеристики Таганрогское ПО «Виброприбор». 1977. 4 с.

138. Генератор стандартных сигналов типа Г4-18А. Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт. Вильнюс. НИИ радиоизмерительных приборов. 1968. 68 с.

139. Осциллограф универсальный С1-65А. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Каунас. НИИРИТ 1986. 124 с.

140. Микровольтметр селективный и измеритель радиопомех 0,1 до 30 МГц SMV 6.5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Veb Messelektronik Berlin. 1978. 154 с.

141. Грачев Н.Н., Лазарев Д.В. Влияние контактных помех при обеспечении электромагнитной совместимости на подвижных объектах радиосвязи // «Технологии электромагнитной совместимости»: Научно-технический журнал. 2007, № 2 (21). - с. 22-32.

142. Грачев Н.Н., Лазарев Д.В. Детерминированные и вероятностные модели образования контактных радиопомех на подвижных объектах радиосвязи // «Технологии электромагнитной совместимости»: Научно-технический журнал. 2008, № 3 (26). - с. 9-23.

143. Грачев Н.Н., Лазарев Д.В. Оценка качества контактных соединений, подвергающихся внешним механическим и коррозионным воздействиям, по критериям ЭМС // «Качество. Инновации. Образование»: Научно-технический журнал. 2008, № 11 (42). - с. 53-61.

144. Грачев Н.Н., Лазарев Д.В. Измерение спектрально-энергетических характеристик контактных радиопомех типовых механических соединений и построение их эксплуатационных макромоделей // «Измерительная техника»: Научно-технический журнал. 2009, № 1.-е. 57-61.

145. Лазарев Д.В. Автоматизированная измерительно-вычислительная система анализа контактных радиопомех на базе ЭВМ // Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ. Тезисы докладов. М.: МИЭМ, 2007. - с. 308-309.

146. Лазарев Д.В. Анализ активной и реактивных составляющих переходного электрического сопротивления контакта // Проектирование телекоммуникационных и информационных средств и систем: Сб. научных трудов / Под ред. Л.Н. Кечиева. М.: МИЭМ, 2007. - с. 56-63.

147. Лазарев Д.В. Исследование спектрального состава контактных радиопомех при параметрическом коэффициенте передачи // Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ. Тезисы докладов. -М.: МИЭМ, 2008. с. 283-285.

148. Лазарев Д.В. Амплитудно-фазовые характеристики коэффициента передачи по току электрического контакта // Электромагнитная совместимость и проектирование электронных средств: Сб. научных трудов / Под ред. Л.Н. Кечиева. М.: МИЭМ, 2008. - с. 122-130.

149. Лазарев Д.В. Динамическая нестабильность и параметрическая чувствительность коэффициента передачи по току электрических контактныхсоединений // «Технологии приборостроения»: Научно-технический журнал. 2008, № 3 (27). с. 24-43.

150. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2009610475. Расчет линейных и нелинейных флуктуационных контактных радиопомех / Лазарев Д.В.; per. от 20.01.2009 РОСПАТЕНТ.

151. Способ исследования свариваемости контактных материалов: Положительное решение РОСПАТЕНТа о выдаче патента РФ от 11.02.2009 по заявке на изобретение № 2008110414/28 от 20.03.2008 / Грачев Н.Н., Лазарев Д.В.

152. Грачев Н.Н., Лазарев Д.В. Теория и практика прогнозирования, измерения и подавления контактных радиопомех: Монография. М.: МИЭМ,2009.-190 с.

153. Грачев Н.Н., Лазарев Д.В. Исследование амплитудно-частотных характеристик контактных радиопомех типового механического соединения: Методические указания. М.: МИЭМ, 2009. - 26 с.

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.