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中国当初造水泥航母,西方国家无法理解,多年后才知中国的智慧!

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第2502期


衡量一个国家的综合国力,不仅仅是要看国内的经济发展状况,军事力量也是至关重要的。近年来世界各国都在扩充军事实力,出现了各种高科技、战斗力强的武器装备。我国也是不甘落后的,新中国成立之后,我国的科技水平和军事水平都在不断的提高,现在已经成为了名副其实的军事大国。

  

 中国曾造水泥航母

  众所周知,航空 母舰是作战能力最为强悍的水面舰艇,同时也代表着一个国家的海军实力,我国现在已经能够成功的自主研制出航母了。在第一艘航母问世之前,我国曾造过水泥航母,很多西方国家无法理解。他们认为中国人是在自欺欺人,制造假的航母充面子,直到多年后才知道中国人的智慧。

  现在我国已经成功的研制出了航母,但是在此之前,我国在这个领域当中的技术水平是比较落后的。经过了科研人员的不断努力攻关之后,才终于迎来了曙光。此前我国曾经制造过一艘“特殊”的航母,它是由水泥打造的,因此还遭到了西方国家的嘲笑。这一艘水泥航母其实是大有用途的,它是按照与瓦良格号1:1的比例建造而成的。

  

  模仿瓦良格建造

  跑道足足有300米,在航母上面还装备了一些战斗机和直升机模型,除了外形逼真之外,它还拥有整套的电子设备和雷达系统。这艘航母与真正的航母除了材质有所不同之外,就连细节都与瓦良格号完全符合,没有一点变动。建造这艘航母并不是西方国家所认为的充脸面行为,而是为了让飞行员在此进行训练。

  飞行员可以近距离的了解整个航母的构造,在上面练习试飞,这样就可以提前熟悉整个飞行过程,了解航母的各项功能和作用。大家都有足够的时间去认识和了解它,这样以后就能够掌握正确的方式操作航母,避免在以后出现人员伤亡等风险。

  

  另外,还有一个重要原因,通过水泥航母构型可以进行电磁兼容测试模型的测试。航母上都会安装很多电磁波设备,在同时工作时可能会相互干扰,这样就会影响设备的正常使用。在模型上进行试验之后,就可以对这些问题事先了解和改进,不得不说水泥航母的功劳是很大的。

  面对西方国家的嘲笑,我国并没有刻意的解释,只是做好自己该做的事情,直到这艘特殊的航母投入使用之后,那些国家才明白中国人的意图,感叹到这一做法实在是高明,还有一些国家开始转变态度,纷纷效仿中国的做法,建造航母模型来进行演练。

  

  航母建造相当复杂

  航母在战争当中可以发挥很关键的作用,能够独立自主的建造航母,会使国家的影响力和威望都有所提升,但是现在真正拥有航母的国家却是很少的。航母的建造规模大,结构相当的复杂,它关键技术是十分先进的,而且它的造价和维护成本都是非常高的,需要强有力的经济支持,所以很多国家都对此望而却步。

  

  美国是拥有航母最多的国家,据相关报道称,美国目前拥有11艘航母,高居排行榜第一位。我国建造航母的过程是很艰难的,但是不管面临什么样的难题,都始终坚定初心,不曾想过放弃。现在我国已经成功的研制出了两艘作战航母,辽宁舰和山东舰的性能都是很优越的,作战能力也很强,据悉第三艘航母也正在研发当中。

  大家都知道我国的航母之路是从辽宁舰开始的,我国从乌克兰购买回它的原型之后进行了改造。在那时有很多国家都对中国的科技水平表示出质疑,但我国建造航母的决心是十分坚定的,最终实现了我们的航母梦。现在随着我国军事实力的发展,已经渐渐获得了各国的认可。水泥航母代表了中国人的智慧,也展示出了我们的决心,为真正的航母建造打下了坚实的基础。



来源:电磁兼容之家
电磁兼容航空电子试验
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2024-12-18
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高速电路设计/信号完整性的48个基本概念

第2509期1、信号完整性(Signal Integrity):就是指电路系统中信号的质量,如果在要求的时间内,信号能不失真地从源端传送到接收端,我们就称该信号是完整的。2、传输线(Transmission Line):由两个具有一定长度的导体组成回路的连接线,我们称之为传输线,有时也被称为延迟线。3、集总电路(Lumped circuit):在一般的电路分析中,电路的所有参数,如阻抗、容抗、感抗都集中于空间的各个点上,各个元件上,各点之间的信号是瞬间传递的,这种理想化的电路模型称为集总电路。4、分布式系统(Distributed System):实际的电路情况是各种参数分布于电路所在空间的各处,当这种分散性造成的信号延迟时间与信号本身的变化时间相比已不能忽略的时侯,整个信号通道是带有电阻、电容、电感的复杂网络,这就是一个典型的分布参数系统。5、上升/下降时间(Rise/Fall Time):信号从低电平跳变为高电平所需要的时间,通常是量度上升/下降沿在10%-90%电压幅值之间的持续时间,记为Tr。6、截止频率(Knee Frequency):这是表征数字电路中集中了大部分能量的频率范围(0.5/Tr),记为Fknee,一般认为超过这个频率的能量对数字信号的传输没有任何影响。7、特征阻抗(Characteristic Impedance):交流信号在传输线上传播中的每一步遇到不变的瞬间阻抗就被称为特征阻抗,也称为浪涌阻抗,记为Z0。可以通过传输线上输入电压对输入电流的比率值(V/I)来表示。8、传输延迟(Propagation delay):指信号在传输线上的传播延时,与线长和信号传播速度有关,记为tPD。9、微带线(Micro-Strip):指只有一边存在参考平面的传输线。10、带状线(Strip-Line):指两边都有参考平面的传输线。11、趋肤效应(Skin effect):指当信号频率提高时,流动电荷会渐渐向传输线的边缘靠近,甚至中间将没有电流通过。与此类似的还有集束效应,现象是电流密集区域集中在导体的内侧。12、反射(Reflection):指由于阻抗不匹配而造成的信号能量的不完全吸收,发射的程度可以有反射系数ρ表示。13、过冲/下冲(Over shoot/under shoot):过冲就是指接收信号的第一个峰值或谷值超过设定电压——对于上升沿是指第一个峰值超过最高电压;对于下降沿是指第一个谷值超过最低电压,而下冲就是指第二个谷值或峰值。14、振荡:在一个时钟周期中,反复的出现过冲和下冲,我们就称之为振荡。振荡根据表现形式可分为振铃(Ringing)和环绕振荡,振铃为欠阻尼振荡,而环绕振荡为过阻尼振荡。15、匹配(Termination):指为了消除反射而通过添加电阻或电容器件来达到阻抗一致的效果。因为通常采用在源端或终端,所以也称为端接。16、振铃:1、振铃效应(Ringingeffect)就是影响复原图像质量的众多因素之一,其典型表现是在图像灰度剧烈变化的临域出现类吉布斯(Gibbs)分布的震荡。2、振铃现象,来源于变压器漏感和寄生电容引起的阻尼振荡。由于变压器的初级有漏感,当电源开关管由饱和导通到截止关断时会产生反电动势,反电动势又会对变压器初级线圈的分布电容进行充放电,从而产生阻尼振荡,即产生振铃。变压器初级漏感产生反电动势的电压幅度一般都很高,其能量也很大,如不采取保护措施,反电动势一般都会把电源开关管击穿,同时反电动势产生的阻尼振荡还会产生很强的电磁辐射,不但对机器本身造成严重干扰,对机器周边环境也会产生严重的电磁干扰。17、串扰:串扰是指当信号在传输线上传播时,因电磁耦合对相邻的传输线产生的不期望的电压噪声干扰,这种干扰是由于传输线之间的互感和互容引起的。18、信号回流(Return current):指伴随信号传播的返回电流。19、自屏蔽(Self shielding):信号在传输线上传播时,靠大电容耦合抑制电场,靠小电感耦合抑制磁场来维持低电抗的方法称为自屏蔽。20、前向串扰(Forward Crosstalk):指干扰源对牺牲源的接收端产生的第一次干扰,也称为远端干扰(Far-end crosstalk)。21、后向串扰(Forward Crosstalk):指干扰源对牺牲源的发送端产生的第一次干扰,也称为近端干扰(Near-end crosstalk)。22、屏蔽效率(SE):是对屏蔽的适用性进行评估的一个参数,单位为分贝。吸收损耗:吸收损耗是指电磁波穿过屏蔽罩的时候能量损耗的数量。23、反射损耗:反射损耗是指由于屏蔽的内部反射导致的能量损耗的数量,他随着波阻和屏蔽阻抗的比率而变化。24、校正因子:表示屏蔽效率下降的情况的参数,由于屏蔽物吸收效率不高,其内部的再反射会使穿过屏蔽层另一面的能量增加,所以校正因子是个负数,而且只使用于薄屏蔽罩中存在多个反射的情况分析。25、差模EMI:传输线上电流从驱动端流到接收端的时候和它回流之间耦合产生的EMI,就叫做差模EMI。26、共模EMI:当两条或者多条传输线以相同的相位和方向从驱动端输出到接收端的时候,就会产生共模辐射,既共模EMI。27、发射带宽:即最高频率发射带宽,当数字集成电路从逻辑高低之间转换的时候,输出端产生的方波信号频率并不是导致EMI的唯一成分。该方波中包含频率范围更宽广的正弦谐波分量,这些正弦谐波分量是工程师所关心的EMI频率成分,而最高的EMI频率也称为EMI的发射带宽。28、电磁环境:存在于给定场所的所有电磁现象的总和。29、电磁骚扰:任何能引起装置、设备或系统性能降低或者对有生命或者无生命物质产生损害作用的电磁现象。30、电磁干扰:电磁骚扰引起设备、传输通道和系统性能的下降。31、电磁兼容性:设备或者系统在电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。32、系统内干扰:系统中出现由本系统内部电磁骚扰引起的电磁干扰。33、系统间干扰:有其他系统产生的电磁干扰对一个系统造成的电磁干扰。34、静电放电:具有不同静电电位的物体相互接近或者接触时候而引起的电荷转移。35、建立时间(Setup Time):建立时间就是接收器件需要数据提前于时钟沿稳定存在于输入端的时间。34、保持时间(Hold Time):为了成功的锁存一个信号到接收端,器件必须要求数据信号在被时钟沿触发后继续保持一段时间,以确保数据被正确的操作。这个最小的时间就是我们说的保持时间。36、飞行时间(Flight Time):指信号从驱动端传输到接收端,并达到一定的电平之间的延时,和传输延迟和上升时间有关。37、Tco:是指器件的输入时钟边缘触发有效到输出信号有效的时间差,这是信号在器件内部的所有延迟总和,一般包括逻辑延迟和缓冲延迟。缓冲延迟(buffer delay):指信号经过缓冲器达到有效的电压输出所需要的时间38、抖动(Jitter):信号的某特定时刻从其理想时间位置上的短期偏离为抖动。39、时钟抖动(Clock Jitter):时钟抖动是指时钟触发沿的随机误差,通常可以用两个或多个时钟周期之间的差值来量度,这个误差是由时钟发生器内部产生的,和后期布线没有关系。40、时钟偏移(Skew):是指由同样的时钟产生的多个子时钟信号之间的延时差异。假时钟: 假时钟是指时钟越过阈值(threshold)无意识地改变了状态(有时在VIL 或VIH之间)。通常由于过分的下冲(undershoot)或串扰(crosstalk)引起。41、电源完整性(Power Integrity):指电路系统中的电源和地的质量。42、同步开关噪声(Simultaneous Switch Noise):指当器件处于开关状态,产生瞬间变化的电流(di/dt),在经过回流途径上存在的电感时,形成交流压降,从而引起噪声,简称SSN。也称为Δi噪声。43、地弹(Ground Bounce):指由于封装电感而引起地平面的波动,造成芯片地和系统地不一致的现象。同样,如果是由于封装电感引起的芯片和系统电源差异,就称为电源反弹(Power Bounce)。44、PLL, Phase Locked Loops,鎖相環路,是一種反饋控制系統,也是閉環跟踪系統,其輸出信號的頻率跟踪輸入信號的頻率。當輸出信號頻率與輸入信號頻率相等時,輸出電壓與輸入電壓保持固定的相位差值。它由鉴相器(PD, Phase Detector)、环路滤波器(LP, Loops Filter)、和压控振荡器(VCO, Voltage Control Oscillator)三部分组成。45、CRU(Clock Recovery Unit),时钟恢复单元, 当需要测试一个高速串行信号眼图时,需要一个时钟恢复单元,从被测信号中恢复出. 事实上,一个真实的高速器件内部就有一个时钟恢复单元46、ISI: Inter-Symbol interference码间干扰,不同长度的连续“1”与“0”在带宽有限的系统中受到不同的衰减,导致长连续的“1”或“0”到达比短“1”与短“0”更高的电平,在接续这些长“1”或长“0”后的跳变,信号需要比短“1”与短“0”更多的时间才能到达门限电平,这些时间上的偏离就导致信号的抖动,不同长短“1”与“0”之间的干扰导致数据相关抖动即ISI。47、DCD: Data dependant distortion数据信赖失真(占空比失真),因上升沿速率与下降沿速率的不对称性所造成的时钟周期上的偏离,即占空比失真。48、眼图,是一些列数字信号在示波器上累积而显示的图形。它包含丰富的信息,体现了数字信号的整体特征,能够很好的评估数字信号的品质,因而眼图分析是高速互联系统信号完整性分析的核心。来源:电磁兼容之家

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