近年來,以信息技術為核心的軍事變革正在世界各國間競相展開。重視無形電磁空間,推進復雜電磁環境下訓練和作戰的研究,成為各國軍事角力的新舞臺。
強電磁脈沖作為一種短暫瞬變的電磁現象,以空間輻射傳播形式,可對電子、信息、電力、光電、微波等設施造成破壞,能使未加防護的導彈或衛星上的電子設備和地面控制系統受到嚴重的干擾,甚至喪失正常的工作能力。從上世紀70年代,外軍十分重視武器裝備電磁環境效應和防護加固的基礎研究以及仿真模擬實驗研究。近兩年,以美國為首的西方國家曾多次強調高空核爆電磁脈沖對武器系統的威脅。我國也非常重視強電磁脈沖對軍事、電力等領域的威脅,從戰略高度加快推進防護能力的建設。
作為軍工計算機專業研究所,自“十五”至“十三五”期間,我所一直開展抗強電磁脈沖的基礎性研究,先后突破了電磁脈沖耦合毀傷機理分析、計算機電磁脈沖防護以及車載信息系統電磁脈沖綜合防護仿真建模等關鍵技術,獲得“一種計算機顯示接口瞬變強電磁脈沖防護電路”、“一種用于通信系統電磁脈沖防護電磁能量自適應表面”等多項專利。針對場強較高、上升時間短、頻譜寬、覆蓋面積廣、破壞力較強的核電磁脈沖,建立了互聯線纜的耦合仿真模型,設計了多種HEMP/EMI組合防護濾波器,并創新性設計了針對復雜系統的分級防護方案。
同時,為滿足電磁脈沖防護設計驗證需求,我所基于GJB151A/B(RS105)要求建立了核電磁脈沖試驗環境,具備計算機、傳感器等通用電子設備的核電磁脈沖輻照試驗能力。在此基礎上,為了提高設備以及端口電磁脈沖防護效能評估能力,我所基于MIL-STD-188-125-2標準建立了國內先進的電磁脈沖注入試驗條件,能夠針對性地開展防護模塊的效能評估,大幅提升了電磁脈沖試驗驗證的有效性