Design och testning av en lågteknologisk DEW-generator för bestämning av elektromagnetisk immunitet hos standard elektroniska kretsar
Mar 24, 2023
Abstrakt:
Den här artikeln beskriver effekten av högeffekts elektromagnetiska miljöer (HPEM) på driften av alla grundläggande delar av elektriska kraftnätverk. Frekvensband är definierade för HPEM-miljöer. Uppmärksamheten fokuseras särskilt på riktade energivapen (DEW) och avsiktlig elektromagnetisk störning (IEMI). En klassificering av DEW- och IEMI-generatorer i termer av E-fältsnivå och målavstånd från DEW- eller IEMI-generatorantennöppningen beskrivs också. Huvudfokus i den här artikeln ligger på design och testning av en lågteknologisk DEW-generator som används för att bestämma den elektromagnetiska immuniteten hos vanliga elektroniska kretsar.
Dessutom förklaras verifieringen av elektromagnetisk immunitet för en enkel elektronisk krets utan tillräckligt skydd mot E-fältet. Resultatet av denna artikel är bestämningen av E-fältets gränser för felfri drift, felaktiga tillstånd hos de testade kretsarna och den oåterkalleliga förstörelsen av kretsarna. Det uppmätta E-fältet jämfördes med grundläggande mikrovågsstrålningsteori och simuleringsresultat i COMSOL Multiphysics programvara (COMSOL, Inc. 100 District Avenue Burlington, MA 01803 USA).
Immunitet är kroppens försvarsmekanism. Kroppen kan identifiera och eliminera alla främmande ämnen som invaderar från utsidan;
Gamla, skadade, döda, degenererade självceller och förmågan att känna igen och hantera muterade och virusinfekterade celler i kroppen. när
När immuniteten är låg är det lätt att drabbas av sjukdomar. De främsta påverkande faktorerna för låg immunitet är åldersfaktorn: det finns två immunfaktorer i livet.
Stadier av låg immunitet, nämligen barndom och ålderdom. I vår forskning fann vi att vår Cistanche deserticola kan förbättra immuniteten, Cistanche deserticola polysackarider och verbascoside kan öka aktiviteten hos hjärt- och hjärnvävnadsenzymer, förbättra fagocytosen av peritoneala celler och proliferationssvaret av lymfocyter, och därigenom förbättra immuniteten.

Klicka cistanche deserticola tilläggsprodukt
Nyckelord:
högeffekts elektromagnetisk (HPEM) miljö; riktade energivapen (DEW); avsiktlig elektromagnetisk störning (IEMI); elektromagnetisk immunitet magnetron; interferens; antenn; optimering; elektromagnetisk immunitet.
1. Introduktion
Ett elkraftnät består av grundläggande element av produktion, överföring, distribution och användare eller konsumenter. Stora kraftverk är schemalagda baserat på det beräknade energibehovet för varje dag, och världsauktioner hålls för att uppnå bästa pris och tillförlitlighetsresultat för konsumenten. På grund av en ökande trend att använda mer ekologiska elkällor såsom solsystem [1,2], vindkraftsparker [3,4] etc. ställs mycket större krav på transmissionsnätet vad gäller dess struktur [5,6] ], stabilitet [7], optimering [8–10] och säkra slutkundens krav mot störningar [11–13].
Varje stort kraftbolag har ett kontrollcenter som arbetar för att hålla den genererade och använda kraften i balans genom deras befintliga och mångsidiga kommunikationsnätverk. Dessutom använder de andra kommunikationsnät för att hålla reda på förhållandena för styrelektroniken i transformatorstationerna för att reagera vid fel eller utrustningsfel. Alla dessa nätverk med elektroniska informations- och kommunikationssystem är sårbara för effekterna av HPEM-miljöer.
HPEM-miljöer inkluderar elektromagnetisk blixtpuls (LEMP), extrema geomagnetiska stormpåverkan, kärnelektromagnetiska pulser (NEMP), elektromagnetiska pulser på hög höjd (HEMP) och högeffektsradiofrekvensfenomen (HPRF), inklusive riktade energivapen (DEW) och avsiktlig elektromagnetisk störning (IEMI). Inom säkerhetsområdet är den använda termen DEW; i civil terminologi är den använda termen riktad energi (DE). Särskilt DEW och IEMI är för närvarande ett stort hot mot funktionen hos elektroniska och informationssystem i elnät, såväl som i andra statliga infrastrukturer [14,15].
DEWs och IEMIs skapar ett pulserande elektromagnetiskt fält som kallas elektromagnetisk puls (EMP), vilket kan orsaka felaktig funktion eller till och med förstöra elektroniska kretsar. Tack vare snabb forskningsutveckling inom detta område kan små kompakta enheter byggas. Dessa enheter är mycket attraktiva för användning inom försvars- och säkerhetsteknik, men de kan också missbrukas av terrorister. Den specifika användningen av DEW och IEMI beror på metoden för att generera elektromagnetiska fält och även på det använda frekvensbandet. DEW och IEMI fungerar vanligtvis i följande lägen:
1 En enda puls med många cykler av en enda frekvens (en intensiv smalbandssignal som kan ha viss frekvensförmåga).
2 En skur som innehåller många pulser, där varje puls innehåller många cykler av en enda frekvens.
3 En transientpuls med ultrabredband (UWB) (spektralt innehåll från 100 s MHz till flera GHz).
4 En skur av många utstrålade eller ledda UWB-pulser.
DEW- och IEMI-signaler kan penetrera strålning eller ledning i elektroniska enheter [16,17]. Figur 1 visar frekvensbanden för individuella komponenter i HPEM-miljöer. Figuren är hämtad från [14]. Spektral densitet plottas på den vertikala axeln. Enheten är V/m/Hz.

I DEW- och IEMI-miljöer är det avgörande att beakta E-fältets beroende av DEW- eller IEMI-generatorns avstånd från målet. Den parameter som ofta används i detta område är rE; i andra publikationer, även kallad factor of merit (FOM), är enheten volt (V). Denna parameter representerar produkten av E-fältet E och avståndet r från den sändande generatorantennen.
DEW- och IEMI-generatorer, lämpliga för användning för att avsiktligt störa funktionen hos teknik som innehåller känslig elektronik, kan delas in efter nivån på deras komplexitet och därmed deras tillgänglighet enligt följande [16,18–22]:
1 Lågteknologiska generatorer rE ' 1 kV (t.ex. mikrovågsugn).
2 Medium-tech generatorer är tiotals till hundratals kV (t.ex. modifierade radarsändare).
3 högteknologiska generatorer i ordning av enheter MV (specialteknologier).
E-fältsnivån vid platsen för den elektroniska enheten (målet) i det aktuella frekvensbandet är avgörande för störningar eller förstörelse av de elektroniska systemen. Avbrott i aktiviteter eller förstörelse av målet kan uppnås av högteknologiska eller medelteknologiska generatorer som arbetar på långt avstånd eller av en lågteknologisk generator placerad nära målet. För närvarande är en mycket attraktiv plats för DEW- och IEMI-generatorer ombord på obemannade flygfarkoster (UAV). Projekt CHAMP [23,24] visar resultat av DEW- eller IEMI-generatorer ombord på en UAV som orsakar högeffektiva störningar eller förstörelse av elektroniska system.
Följande avsnitt handlar om design och testning av en lågteknologisk DEW-generator, som användes för att bestämma den elektromagnetiska immuniteten hos vanliga elektroniska kretsar. En magnetron användes som kraftelement för generatorn. Därefter utförs mätningar av elektromagnetisk immunitet hos elektroniska kretsar utan ytterligare skydd mot effekterna av E-fält. Resultatet är bestämningen av E-fältgränserna för felfri drift och för feltillstånd för de testade kretsarna och E-fältsnivån för irreversibel förstörelse av kretsarna.

2. Konceptet med en lågteknologisk DEW-generator med en magnetron
En magnetron, vanligen använd i mikrovågsugnar, valdes för att producera en mikrovågskraftgenerator som arbetar i S-bandet (Figur 2).

En magnetron användes i mikrovågsgeneratorn som en källa för högfrekventa svängningar med hög effekt (Typ 2M219J). Denna magnetron används vanligtvis i mikrovågsugnar som en källa till elektromagnetisk energi. Tabell 1 visar magnetronspecifikationen från tillverkarens katalogblad.

2.1. Grundläggande anslutning av mikrovågsgenerator
Den grundläggande principen för generatordrift kan beskrivas enligt följande blockschema (Figur 3). Mikrovågsgeneratorn drivs separat från 230 VAC-distributionsnätet. Denna strömförsörjning drivs av en AC/DC step-up-omvandlare med en högspänningstransformator (MOT), vars utgång är 4,2 kVDC för att driva magnetronen. Med hjälp av en trattantenn strålar den elektromagnetiska energin ut i utrymmet i önskad riktning.

Figur 3. Grundläggande blockschema över en mikrovågsgenerator.
Denna krets hade en total verkningsgrad på cirka 55 procent, och ytterligare ansträngningar gjordes för att ändra och optimera det övergripande konceptet för kraftmikrovågsgeneratorn för att öka mikrovågsgeneratorns totala verkningsgrad.
2.2. Optimering av mikrovågsgeneratorn
För att uppnå kontinuerlig drift av generatorn var det viktigt att designa ett nytt koncept för hela förbindelsen. Dessutom var det obligatoriskt att ta itu med operatörens säkerhet vid utformningen av ett nytt generatorkoncept för att förhindra oavsiktlig elektrisk stöt.
När vi testade magnetronen när det gäller användning för vår applikation visade kylning vara en utmaning att lösa. Dessutom minskade överhettning av magnetronen dess effektivitet avsevärt. Därför måste modifiering av hela generatorkonceptet genomföras. Figur 4 visar den uppvärmda magnetronen efter 90 s vid full effekt.

När man konstruerade en funktionell mikrovågsgenerator var det viktigt att ordna de olika delarna (komponenterna) så att de inte störde varandra, inte bara vad gäller EMI utan även i första hand temperaturmässigt (Figur 5).

2.3. Beskrivning av Optimized Microwave Power Generator
Strömförsörjningen till generatorn kommer från industrinätet 230 VAC/50 Hz. Figur 6 visar det interna arrangemanget av generatorn efter konstruktionsändringarna. Siffran (1) indikerar generatorns säkerhets- och kontrollelement. När säkringar och reglage slås på läggs spänning på isoleringstransformatorn (2), som försörjer två högspänningstransformatorer (3), vars utspänning på 2 × 2,1 kVAC är ansluten till högspänningslikriktaren (5). via högspänningskondensatorer 2 × 50 µF (4). Den leds till magnetronen (7) via en högspänningsisoleringstransformator (6). Magnetronen kyls av en specialdesignad fläkt (8), där luften leds direkt till fenorna på magnetronens kylsystem via en fläkt. Denna magnetronkylningslösning säkerställer kontinuerlig drift av hela generatorn. Dessutom är generatorn utrustad med en säkerhetsanordning som kommer att stänga av generatorn vid överhettning. Denna säkerhetsanordning består av termiska sensorer (termiska säkringar), som är fästa på de termiskt belastade elementen i generatorn.

Alla komponenter i mikrovågsgeneratorn är arrangerade på ett sätt för att minimera deras inverkan på EMI. Den viktigaste aspekten var dock placeringen av komponenterna under konstruktionen på ett sådant sätt att de inte störde varandra temperaturmässigt. Den mest termiskt belastade komponenten är magnetronen och krafttransformatorerna (MOT). Det framgår av bilden att de ligger på tillräckligt avstånd från varandra. Figur 7 visar ett termiskt diagram över alla individuella komponenter i den optimerade mikrovågsgeneratorn efter 10 min med full effekt. Alla temperaturmätningar utfördes med en värmekamera från Testo [25].

Genom att använda den förbättrade kyldesignen kunde vi uppnå kontinuerlig drift av mikrovågsgeneratorn utan att ändra parametrarna för magnetronen (förändring i frekvens och effektivitet på grund av hög temperatur). Det betyder att magnetronen hade en konstant temperatur på upp till 50 ◦C (Figur 8). Detta säkerställde stabiliteten i hela systemet. Dessutom ökade det nya arrangemanget effektmikrovågsgeneratorns effektivitet från 55 till 75 procent.

Figur 9a visar en standardiserad R32-vågledare, i vilken en öppning för magnetronantennen gjordes. Figur 9b visar temperaturen inuti vågledaren efter 10 min med full effekt. Tack vare den föreslagna kylningen steg denna temperatur inte över 80 ◦C. Eftersom magnetronen är fast ansluten till vågledaren var temperaturen högst vid denna punkt då endast en del av vågledaren kyldes, utan att magnetronantennen kyldes direkt. Denna temperatur påverkade dock inte funktionen och parametrarna för kraftmikrovågsgeneratorn (tabell 2)


Figur 10 visar en mikrovågsgenerator med en standardiserad R32-vågledare och nödvändiga komponenter för att analysera den sända signalen, inklusive antennen. Siffran (1) indikerar en EMI-mikrovågsgenerator med en magnetron, och nummer (2) är en vågledaruttag. Grenen är en korsad vågledare, i vilken genomgående kaviteter är utformade på ett sådant sätt att den elektromagnetiska vågen i sändningens framåtriktning är utan dämpning och i tvärriktningen är dämpningen efter kavitetens storlek. Två identiska vågledaruttag med 30 dB dämpning [26–29] kopplades till vågledarvägen.
Det var dock viktigt att överväga hur mycket effekt det fanns vid 30 dB kranen. Om effekten fortfarande var för hög var det nödvändigt att ansluta en extra effektdämpare som skulle minska effekten tillräckligt och skydda mätinstrumenten. Till dessa vågledaruttag är vågledarmatchade laster märkta som nummer (3). Dessa var avsedda att anpassa vågledarbanan i den givna riktningen. Vidare ansluts en antenn som är märkt med nummer (4). Antennen säkerställde överföringen av den elektromagnetiska vågen ut i rymden i önskad riktning. Den sista delen av aggregatet är en vågledarkoppling (5) för en koaxialkabel. Tack vare denna koppling kan vi ansluta olika typer av mätinstrument (oscilloskop, spektrumanalysator, effektmätare etc.).

3. Testa elektroniska kretsars immunitet mot EMP
En speciell testplats för att testa elektroniska kretsar i ett elektromagnetiskt fält (EMP) inrättades i ett laboratorium som utsetts för att testa elektroniska enheter i EMP (Figur 11). Detta labb har speciella plattor på väggarna för att minska reflektionen av elektromagnetisk energi från väggarna (Figur 12)

Den testade elektroniska kretsen placerades på ett speciellt stativ i axeln för strålningsmönstret för generatorantennen. Stativet flyttades gradvis mot generatorns antenn. Testning utfördes för antennavstånden från 1,1 till 0,25 m. För varje position bestrålades den testade elektroniska kretsen av generatorn i 2 s. E-fältet som skapades av generatorn mättes för varje position. Samtidigt verifierades funktionen hos den testade elektroniska kretsen vid varje position. En hylsdipolantenn (Figur 13a) med en dämpare användes som sensor för E-fältmätningen för att justera den uppmätta effektnivån. En R&S RTO 1044-4GHz-20 GSa/s med ett oscilloskop (Figur 13b) användes för att mäta signalnivåerna.

Den integrerade kretsen NE555P (NE555P är en integrerad krets som oftast används som en timer eller generator för olika rektangulära signaler) valdes för att driva vår genuina design av en mikrovågsgenerator med halvledareffekt. En rektangulär pulsgenerator monterades med denna integrerade krets, i vilken en potentiometer användes för att ändra frekvensen. För att visuellt undersöka korrekt funktionalitet hos den integrerade kretsen (IC) var denna krets utrustad med en lysdiod (LED). Den batteridrivna testkretsen NE555P exponerades för EMP på olika avstånd.
De uppmätta E-fältsnivåerna jämfördes med E-fältsfördelningen som skapades baserat på en förenklad teori om elektromagnetisk vågstrålning. Beräkningen av parametrarna för en pyramidformad hornantenn hos E-fältsgeneratorn utfördes av ekvationerna (1) och (2).

Simuleringen utfördes för generatoreffekter i intervallet 200 till 1000 W. För dessa effekter erhölls E-fältets beroende av avståndet från antennöppningen. När det gäller måtten på mätkammaren och den förväntade nivån av elektromagnetisk immunitet valdes Pgen=200 W. Denna effekt användes för att mäta den elektromagnetiska immuniteten hos testkretsarna. Simuleringsresultaten visas i figur 14.

Figur 15 visar Ey-komponenterna för E-fältets beroende av avståndet som erhålls genom beräkning (ekvationerna (1) och (2)) och simuleringar. Figur 15a visar en hel vy av Ey-komponenten, inklusive E-fältet i vågledarzonen, pyramidhornsantennzonen och i reaktanszonen. Figur 15b visar en detaljerad vy av Ey-komponenten i den uppmätta zonen.


5. Diskussion
NE555P-testkretsen var batteridriven och exponerades för EMP på olika avstånd. Tabell 3 visar resultaten av EMP-immunitet för IC NE555P-kretsen.

Den testade IC fungerade utan fel i mikrovågsstrålning med ett E-fält som är mindre än eller lika med 220 V/m. Den visade fel för större E-fältnivåer. När mikrovågsströmmen stängdes av fungerade den testade IC igen utan fel. När mikrovågsstrålningen var E-fält Större än eller lika med 1700 V/m, förstördes den testade IC.
Figur 16a visar en signal genererad av NE555P IC som inte exponerades för EMP. Figur 16b visar en signal som använder IC NE555P som exponerades för EMP på avstånd<2.5 m from the antenna.
Figur 16 visar att en elektronisk enhet som utsatts för hög EMP slutade fungera korrekt. Figur 16b visar att en elektronisk enhet som använder IC NE555P var helt oanvändbar på ett visst avstånd från mikrovågskraftgeneratorns antenn.
På ett avstånd av {{0}},25 m från mikrovågsgeneratorns antenn, skadades hela den elektroniska enheten, inklusive lysdioden, oåterkalleligt. Denna förstörelse inträffade inom 2 s efter att den elektroniska enheten exponerades för EMP på ett avstånd av 0,25 m. Figur 17 visar en detaljerad vy av den förstörda LED NP-halvledarövergången.

Dessutom värmdes den elektroniska kretsen upp för mycket under EMP. Figur 18 visar temperaturprofilen för en uppvärmd elektronisk krets som exponerades för EMP på ett avstånd från källan (magnetron) på 1,1 m under 2 s. IC NE555P är markerad med den gröna ramen.

När den elektroniska kretsen exponerades för EMP på kort avstånd (25 cm) från mikrovågsgeneratorns antenn, förstördes också alla passiva komponenter (motstånd, kondensator, spole, etc.), från vilka hela den elektroniska kretsen monterades. . Figur 19 visar en detaljerad vy av motståndet efter den irreversibla förstörelsen. Detta motstånd var en del av den elektroniska enheten med IC NE555P, som exponerades för EMP i 2 s på ett avstånd av 0.25 m från mikrovågsgeneratorns antenn.

Den testade IC hade inget extra skydd mot effekterna av det elektromagnetiska fältet. Om en högre nivå av elektromagnetisk immunitet krävs kan olika typer av skärmade kapslingar eller skärmade boxar användas, som kompletteras med andra funktioner såsom olika typer av skärmade dörrar, EMI/RFI (EMI - Electromagnetic interference/ RFI - Radiofrequency interference) skärmade vågledarventiler, vågledargenomföring och liknande. Strömförsörjningsledningarna måste anslutas via speciella högfrekvensfilter (RF-filter). Fiberoptiska applikationer används mycket ofta tillsammans med vågledarfilter för dataöverföring från skärmade skåp och lådor. Specifika exempel på element för skydd av elektroniska kretsar mot effekterna av ett elektromagnetiskt fält finns till exempel i [31].

6. Slutsatser
I detta dokument introducerade vi allvarliga HPEM-hot, särskilt DEW och IEMI, och diskuterade deras sannolika inverkan på nuvarande och framtida elnät. Artikeln beskrev den grundläggande klassificeringen av DEW- och IEMI-generatorer i termer av E-fältsnivåer och målets avstånd från DEW- eller IEMI-generatorantennöppningarna. En elektromagnetisk immunitetsmätning utfördes för en enkel elektronisk krets IC NE555P, som inte hade ytterligare skydd mot effekterna av E-fältet. Den användes för att testa den lågteknologiska generatorn som beskrivs i avsnitt 2. Den testade IC visade ett fel när mikrovågsstrålningen nådde ett E-fält > 220 V/m. När mikrovågsstrålning nådde ett E-fält större än eller lika med 1700 V/m, förstördes den testade IC. De uppmätta E-fältsnivåerna jämfördes med E-fältsfördelningen som skapats baserat på en förenklad teori om elektromagnetisk vågstrålning och verifierades med hjälp av simulering i COMSOL Multiphysics. Den testade IC var en motståndskraftig krets med integrering i medelskala. modern ICS som mycket storskalig integration och ultrastorskalig integration är mindre motståndskraftiga mot oavsiktlig elektromagnetisk störning och avsiktlig elektromagnetisk störning.
Det behövs alltså, för närvarande och även i framtiden, att ägna mer uppmärksamhet åt att öka den elektromagnetiska immuniteten hos elektroniska kretsar som används i elektriska kraftnät. Lösningen är konsekvent elektromagnetisk skärmning av IC, dataledningar och kraftledningar.

Författarbidrag:
Konceptualisering, LD, RK och MP; metodik, LD, RK, MP; validering, MP, RK; formell analys, LD, MP och RK; utredning, LD, RK och MP; skrivning— originalutkast, LD, RK och MP; skrivande—granskning och redigering, LD, RK och MP; visualisering, LD, MP; övervakning, LD; projektadministration, LD, RK Alla författare har läst och samtyckt till den publicerade versionen av manuskriptet.
Finansiering:
Forskningen fick ingen extern finansiering.
Uttalande av institutionell granskningsnämnd:
Inte tillämpbar.
Informerat samtycke:
Inte tillämpbar.
Datatillgänglighetsförklaring:
Inte tillämpbar.
Erkännanden:
Arbetet som presenteras i detta dokument har stötts av Tjeckiens försvarsministerium – försvarsuniversitetets utvecklingsprogram "AIROPS".
Intressekonflikt:
Författarna förklarar ingen intressekonflikt.

Referenser
1. Castillo-Cagigal, M.; Matallanas, E.; Caamaño-Martín, E.; Martin, Á.G. SwarmGrid: Hantering på efterfrågesidan med distribuerade energiresurser baserad på multifrekvensagentkoordination. Energies 2018, 11, 2476. [CrossRef]
2. Liu, W.; Guo, D.; Xu, Y.; Cheng, R.; Wang, Z.; Li, Y. Tillförlitlighetsbedömning av kraftsystem med fotovoltaiska kraftverk baserat på intelligent tillståndsreduktion och pseudosekvensiell Monte Carlo-simulering. Energies 2018, 11, 1431. [CrossRef]
3. Ochoa, D.; Martinez, S. Förslag för att förbättra frekvenskontroll i svaga och isolerade kraftsystem: Tillämpning på vind-dieselkraftsystemet i San Cristobal Island-Ecuador. Energies 2018, 11, 910. [CrossRef]
4. Hu, H.; Wang, X.; Peng, Y.; Xia, Y.; Yu, M.; Wei, W. Stabilitetsanalys och stabilitetsförbättring baserad på virtuellt harmoniskt motstånd för meshed DC distribuerade kraftsystem med konstant effektbelastning. Energies 2017, 10, 69. [CrossRef]
5. Faria, P.; Spínola, J.; Vale, Z. Schemaläggning och aggregering av distribuerade energiresurser i samband med efterfrågesvarsprogram. Energies 2018, 11, 1987. [CrossRef]
6. Casado-Vara, R.; Vale, Z.; Prieto, J.; Corchado, JM Feltolerant temperaturkontrollalgoritm för IoT-nätverk i smarta byggnader. Energies 2018, 11, 3430. [CrossRef]
7. Hu, D.; Peng, Y.; Wei, W.; Hu, Y. Distribuerad sekundär kontroll för balansering av laddningstillstånd med virtuell impedansjustering i ett DC-mikronät. Energies 2020, 13, 408. [CrossRef]
8. Singh, M.; Jha, RC Objektorienterade användbarhetsindex för multiobjektiv efterfrågesideshantering med hjälp av undervisningsbaserad optimering. Energies 2019, 12, 370. [CrossRef]
9. Galván, L.; Navarro, JM; Galván, E.; Carrasco, JM; Alcántara, A. Optimal schemaläggning av energilagring med hjälp av en ny prioritetsbaserad kontrollmetod för smarta elnät. Energies 2019, 12, 579. [CrossRef]
10. Kotsalos, K.; Miranda, I.; Silva, N.; Leite, H. A Horizon Optimization Control Framework för samordnad drift av flera distribuerade energiresurser i lågspänningsdistributionsnät. Energies 2019, 12, 1182. [CrossRef]
11. Shokri Gazafroudi, A.; Prieto, J.; Corchado, JM Virtuell organisationsstruktur för agentbaserad lokal elhandel. Energies 2019, 12, 1521. [CrossRef]
12. Šujanová, P.; Rychtáriková, M.; Sotto borgmästare, T.; Hyder, A. En hälsosam, energieffektiv och bekväm inomhusmiljö, en recension. Energies 2019, 12, 1414. [CrossRef]
13. Faia, R.; Faria, P.; Vale, Z.; Spinola, J. Begär svarsoptimering med hjälp av partikelsvärmalgoritm med tanke på optimalt schema för lagring av batterienergi i ett bostadshus. Energies 2019, 12, 1645. [CrossRef]
14. Radasky, WA; Hoad, R. En översikt över effekterna av tre högeffektelektromagnetiska (HPEM)-hot på smarta nät. I Proceedings of the International Symposium on Electromagnetic Compatibility-EMC EUROPE, Rom, Italien, 17–21 september 2012.
15. Kappenman, JG; Radasky, WA; Gilbert, JL; Erinmez, LA Avancerad geomagnetisk stormprognoser: ett riskhanteringsverktyg för drift av elkraftsystem. IEEE Trans. Plasma Sci. 2000, 28, 2114–2121. [CrossRef]
16. Giri, DV Elektromagnetiska strålare med hög effekt: icke-dödliga vapen och andra tillämpningar; Harvard University Press: Cambridge, MA, USA, 2004; ISBN 978-0-674-01569-2.
17. Giri, DV; Hoad, R.; Sabbath, F. Implikationer av högeffektselektromagnetiska (HPEM) miljöer på elektronik. IEEE Elektromagnet. Kompakt. Mag. 2020, 9, 37–44. [CrossRef]
18. Internationella elektrotekniska kommissionen. 61000-2-13:2005|IEC Webstore|Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, Smart City.
19. Giri, DV; Tesche, FM; Baum, CE En översikt över högeffektselektromagnetiska (HPEM) strålande och ledande system. URSI Radio Sci. Tjur. 2006, 2006, 6–12.
20. Morton, D.; Banister, J.; Levine, J.; Naff, T.; Smith, I.; Sze, H.; Warren, T.; Giri, DV; Mora, C.; Pavlinko, J.; et al. En 2MV,<300ps Risetime, 100Hz Pulser for Generation of Microwaves. In Proceedings of the 2010 IEEE International Power Modulator and High Voltage Conference, Atlanta, Georgia, 23–27 May 2010.
21. Morton, D.; Banister, J.; DaSilva, T.; Levine, J.; Naff, T.; Smith, I.; Sze, H.; Warren, T.; Giri, DV; Mora, C.; et al. HPM WBTS, en transportabel högeffekts bredbandsmikrovågskälla. I Proceedings of the 2010 IEEE International Power Modulator and High Voltage Conference, Atlanta, Georgia, 23–27 maj 2010.
22. Baum, CE; Baker, WL; Prather, WD; Lehr, JM; O'Loughlin, JP; Giri, DV; Smith, ID; Altes, R.; Fockler, J.; McLemore, DM; et al. JOLT: En mycket riktad, mycket intensiv, impulsliknande kylare. Proc. IEEE 2004, 92, 1096–1109. [CrossRef]
23. Boeing: CHAMP-Lights Out. Tillgängligt online: https://www.boeing.com/features/2012/10/bds-champ-10-22-12.page (tillgänglig den 16 april 2021).
24. Media, O. Raytheon EMP-vapen Testat av Boeing, USAF Research Lab-Military Embedded Systems.
25. Testo 865 Värmekamera|Värmekamera|Temperature|Parametrar|Testo International.
26. Misra, D. Radiofrekvens- och mikrovågskommunikationskretsar: analys och design; Wiley: New York, NY, USA, 2001; ISBN 978-0-471-41253-3.
27. Dunsmore, JP Handbook of Microwave Component Measurements: With Advanced VNA Techniques, 2nd ed.; John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, USA, 2020; ISBN 978-1-119-47713-6.
28. Kuester, EF Theory of Waveguides and Transmission Lines; CRC Press: Boca Raton, FL, USA, 2020; ISBN 978-1-315-37004-0.
29. Smolskiy, SM; Kochemasov, VN; Belov, LA Handbook of RF, Microwave, and Millimeter-Wave Components, 1st ed.; Artech House: Boston, MA, USA; London, Storbritannien, 2012; ISBN 978-1-60807-209-5.
30. Applikationsbyte: Pyramidal hornantenn.
31. ETS-Lindgren Public Website Shielding.
For more information:1950477648nn@gmail.com






