Cunoștințe, prelegere, radiații electromagnetice secundare și interferențe

Radiații de joasă frecvență și de înaltă frecvență ale mijloacelor tehnice

În timpul funcționării, dispozitivele radio electronice și electrice cu radiație laterală a câmpurilor electromagnetice (câmpuri EM), care pot conține informații protejate. Sursele de radiație sunt cel mai adesea circuite cu curent care conțin încărcături statice sau dinamice. Purtătorii de informații pot intra în circuit direct în procesarea informațiilor, precum și prin legături parazitare.







Tipul de radiație și natura propagării câmpului EM depind de frecvența oscilației câmpului și de tipul radiatorului. Distingeți între radiațiile periculoase de joasă frecvență și de frecvență înaltă.

Radiația periculoasă de înaltă frecvență include câmpurile electromagnetice radiate de circuitele mijloacelor radioelectronice, peste care sunt distribuite semnale de frecvență înaltă care conțin informații protejate. Principalele surse de emisii falsificate cu o putere suficientă pentru ieșirea semnalului în afara zonei controlate includ:

Elementele radiante ale impunerii RF includ elementele radio și mecanice care modulează semnalele electrice și radio furnizate acestora:

  • elemente neliniare, care primesc simultan un semnal electric de joasă frecvență și un semnal armonic de înaltă frecvență. Acesta din urmă este modulat primul.
  • structuri mecanice care le modifică și reflectă domeniul EM extern.

În viața reală, natura propagării undelor electromagnetice este foarte complexă și, în general, nu se supune unei descrieri matematice riguroase, având în vedere numărul mare de factori care îi afectează (de exemplu, reflectarea undelor EM de numeroase obstacole).

Comunicări false și interferențe

În instalațiile radio electronice și dispozitivele electrice, împreună cu conductorii prevăzuți în circuitele lor, există căi laterale prin care se propagă semnale electrice, inclusiv semnale periculoase care rezultă din conversia acouoelectrică. Aceste căi apar ca urmare a conexiunilor parazitare și a interferențelor. Sursa lor este domeniul creat de sarcini electrice și curenți în circuitele mijloacelor și dispozitivelor radioelectronice.

Câmpurile electrice și magnetice sunt create de încărcăturile electrice permanente și curentul electric în elementele și circuitele echipamentelor radio și dispozitivelor electrice, câmpurile electromagnetice - încărcări și curenții de frecvență variabilă. Câmpurile se propagă în spațiu și afectează elementele și lanțurile altor mijloace și sisteme tehnice. În plus, pentru funcționarea acestor instalații și sisteme este necesară conectarea galvanică a elementelor lor, ceea ce cauzează căi suplimentare pentru transmiterea semnalelor de la un nod la altul. Prin urmare, atunci când se proiectează instalații și sisteme tehnice, se acordă o atenție deosebită reducerii legăturilor parazitare și interferenței la valori acceptabile. Cu toate acestea, nu este posibil să le reducem la valori zero, prin urmare, orice mijloace electronice radio și un dispozitiv electric reprezintă o potențială amenințare din punctul de vedere al protecției informațiilor.







Există trei tipuri de conexiuni parazitare:

  • capacitiv - se formează ca urmare a acțiunii unui câmp electric;
  • inductiv - se formează ca urmare a acțiunii unui câmp magnetic;
  • galvanic - prin rezistența totală activă.

cuplaj capacitiv parazită are loc între două elemente de circuit: schemă și fire radioelements carcasa. În acest caz, este proporțională cu constanta dielectrică a mediului, diametrul firului și invers proporțională cu distanța dintre firele. Modelul de cuplare capacitiv parazit este prezentat în Figura 15.3.

Cunoștințe, prelegere, radiații electromagnetice secundare și interferențe


Fig. 15.3. Modelul cuplajului capacitiv parazitar

Așa cum am menționat mai devreme, OTSS și VTSS sunt situate una lângă alta și, datorită prezenței unei conexiuni capacitive parazitare, este posibilă transmiterea informațiilor de protecție de la OTSS către VTSS. Pentru a determina magnitudinea unor astfel de interferențe, trebuie să cunoașteți propria capacitate a unui dispozitiv radio electronic sau a unui dispozitiv electric, care, în general, poate fi obținut numai experimental.

Cuplajul inductiv parazitar este prezentat în Figura 15.4.

Cunoștințe, prelegere, radiații electromagnetice secundare și interferențe


Fig. 15.4. Model de cuplare inductiv

Curentul alternativ care curge prin circuitul A creează un câmp magnetic care ajunge la conductorii circuitului B și induce EMF pe ele. Acest EMF generează un curent în rețeaua B, iar curentul, la rândul său, provoacă pe sarcină o tensiune de preluare - UH. În acest caz, raportul se numește coeficientul de cuplare inductiv parazit.

Inductanța reciprocă a celor două lanțuri depinde de configurația și aranjamentul reciproc. Firește, este proporțională cu câmpul magnetic al unui circuit, ale cărui forțe de forță pătrund într-un alt circuit.

Legătura galvanică parazită este formată prin intermediul unei rezistențe comune pentru mai multe circuite. Modelul cuplajului parazit galvanic este prezentat în Figura 15.5

Cunoștințe, prelegere, radiații electromagnetice secundare și interferențe


Fig. 15.5. Model de cuplare parazitară galvanică

În conformitate cu Figura 15.5, două noduri sunt conectate la unitatea de alimentare prin rezistențe comune Z01. Z02. Z03. Semnalul cu UI de tensiune al nodului 1 creează curenții I1I și II2. în rezultatul căruia apare o tensiune a pick-up-ului UH în al doilea nod. Raportul se numește coeficientul paralel de cuplare galvanică.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: