何小東,王 哲,吳 昊,馬 謝,宋 滔,張永勝
(1.中國(guó)電子科技網(wǎng)絡(luò)信息安全有限公司,四川 成都 610045;2.成都蓉威電子技術(shù)有限公司,四川 成都 610074)
隨著電子技術(shù)的快速發(fā)展,電磁脈沖武器正逐步向?qū)嵱没~進(jìn)[1],其瞬間釋放的高強(qiáng)度、超寬譜電磁脈沖能量極易破壞敏感的電子設(shè)備,對(duì)各類(lèi)電子系統(tǒng)特別是對(duì)具有對(duì)外接收功能需求的通信系統(tǒng)構(gòu)成極其嚴(yán)重的安全威脅[2-3]。
超短波通信系統(tǒng)由于在通信穩(wěn)定性、保密性、通信容量以及結(jié)構(gòu)尺寸等方面的優(yōu)勢(shì),被廣泛應(yīng)用于戰(zhàn)術(shù)通信和C3I 系統(tǒng)。但是,隨著超短波通信系統(tǒng)向小型化、集成化方向發(fā)展,它對(duì)強(qiáng)電磁脈沖的抗毀閾值越來(lái)越低,這對(duì)超短波通信系統(tǒng)的強(qiáng)電磁脈沖防護(hù)提出了更高的要求。本文針對(duì)超短波通信系統(tǒng)面臨的強(qiáng)電磁脈沖威脅,結(jié)合超短波通信系統(tǒng)自身的特點(diǎn),擬利用仿真與試驗(yàn)等手段,研究超短通信系統(tǒng)在強(qiáng)電磁脈沖環(huán)境下的耦合情況和相應(yīng)的防護(hù)措施,從而為提升超短波通信系統(tǒng)在強(qiáng)電磁脈沖環(huán)境下的適應(yīng)性與生存能力提供指導(dǎo)。
強(qiáng)電磁脈沖是一種突發(fā)的高強(qiáng)度電磁輻射,根據(jù)產(chǎn)生方式的不同,可分為自然產(chǎn)生和人為產(chǎn)生。自然產(chǎn)生以雷電電磁脈沖(Light Electromagnetic Pulse,LEMP)為代表,而人為產(chǎn)生的強(qiáng)電磁脈沖主要有核電磁脈沖(如HEMP)和非核電磁脈沖(如HPM、UWB)[4],如圖1 所示。
圖1 強(qiáng)電磁脈沖分類(lèi)
LEMP 通常是由雷電流的電磁感應(yīng)效應(yīng)產(chǎn)生的。具體而言,當(dāng)雷云放電時(shí)會(huì)產(chǎn)生時(shí)間很短、強(qiáng)度很大且邊沿很陡的電流。此電流是一個(gè)天然的高能電磁輻射源,輻射的LEMP 能量可達(dá)數(shù)百兆焦耳。在雷電電磁脈沖波形方面,國(guó)內(nèi)外各種標(biāo)準(zhǔn)并沒(méi)有明確規(guī)定,但是雷電電磁脈沖的遠(yuǎn)場(chǎng)及近場(chǎng)電場(chǎng)波形和通道電流波形十分相似。參考雷電的電流波形,可以用如圖2 所示的波形進(jìn)行描述。從圖2 中可以看出,雷電電磁脈沖頻譜主要集中于1 MHz 頻率以下。
圖2 雷電電磁脈沖波形
HEMP 一般是指高空核爆(距離地面大于30 km處爆炸)產(chǎn)生的高能電磁脈沖。根據(jù)2001 年國(guó)際電工委員會(huì)發(fā)布的關(guān)于HEMP 標(biāo)準(zhǔn),其波形可采用雙指數(shù)函數(shù)近似,數(shù)學(xué)表達(dá)式為:
式中,E0=50kV/m,為電場(chǎng)峰值;α=4×107s-1;β=4×108s-1。時(shí)域、頻域波形分別如圖3 所示。從圖3 可以看出,核電磁脈沖(High-altitude Electromagnetic Pulse,HEMP)環(huán)境的電場(chǎng)可在納秒量級(jí)的時(shí)間上升至50 kV/m,其頻譜能達(dá)到1 GHz,在0~100 MHz的頻段內(nèi)電場(chǎng)強(qiáng)度幾乎沒(méi)有衰減。
圖3 EMP 波形
非核電磁脈沖是以電子手段產(chǎn)生能量,通過(guò)微波器件產(chǎn)生脈沖,利用定向天線(xiàn)發(fā)射產(chǎn)生的電磁脈沖。根據(jù)覆蓋帶寬的不同,可將其分為高功率微波(High Power Microwave,HPM)和超寬帶電磁脈沖(Ultra Wide Band,UWB)。HPM 在GJB8848-2016《系統(tǒng)電磁環(huán)境效應(yīng)試驗(yàn)方法》中被定義為:頻率在300 MHz~300 GHz、脈沖功率在100 MW 以上(一般大于1 GW)或平均功率大于1 MW 的強(qiáng)電磁輻射,單次脈沖能量在10 J以上;UWB沒(méi)有具體波形限制,只要頻帶大于中心頻率的20%或占有頻帶寬度超過(guò)500 MHz,就認(rèn)為是超寬帶電磁脈沖。這兩種非核電磁脈沖已經(jīng)有應(yīng)用于軍事電磁脈沖打擊的相關(guān)報(bào)道,兩者間沒(méi)有嚴(yán)格的區(qū)別,但UWB 一般為超短脈沖,輸出能量也低于HPM。
對(duì)于通信系統(tǒng)來(lái)說(shuō),天線(xiàn)本身相當(dāng)于選頻器件,其對(duì)位于通信頻帶外的信號(hào)具有一定的抑制能力,而對(duì)與通信頻率重合或接近的帶內(nèi)和帶邊具有較好的接收能力。從上文的分析知,HEMP 的能量主要集中在1 GHz 以下,完全覆蓋了超短波通信系統(tǒng)的工作頻率。從這一點(diǎn)來(lái)說(shuō),HEMP 對(duì)超短波通信系統(tǒng)的威脅更大。因此,后文對(duì)超短波通信系統(tǒng)進(jìn)行的強(qiáng)電磁脈沖耦合分析,都以HEMP 環(huán)境波形作為耦合分析的脈沖源。
超短波通信系統(tǒng)在面對(duì)強(qiáng)電磁脈沖輻照時(shí),強(qiáng)電磁脈沖可通過(guò)“前門(mén)”和“后門(mén)”耦合等多種途徑進(jìn)入系統(tǒng)并對(duì)其造成毀傷。其中,“前門(mén)”耦合是指強(qiáng)電磁脈沖能量通過(guò)接收通道進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi)部,主要破壞系統(tǒng)的前端設(shè)備;“后門(mén)”耦合是指強(qiáng)電磁脈沖能量通過(guò)設(shè)備縫隙、孔洞、線(xiàn)纜等途徑進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi)部,可破壞系統(tǒng)的所有組成部分[5]。
在實(shí)際工程中,超短波通信系統(tǒng)的主要電子部件位于屏蔽殼體內(nèi)部,整個(gè)系統(tǒng)除了對(duì)外連接的線(xiàn)纜開(kāi)孔和外接線(xiàn)纜外,并無(wú)其他功能性開(kāi)孔,且在進(jìn)行電磁兼容設(shè)計(jì)時(shí)通常會(huì)采用濾波、屏蔽和接地等措施加固殼體和線(xiàn)纜。這些加固措施對(duì)于強(qiáng)電磁脈沖的后門(mén)防護(hù)同樣有效[6],因此“后門(mén)”耦合對(duì)于超短波通信系統(tǒng)的影響相對(duì)較小。本文不做過(guò)多分析,主要針對(duì)其“前門(mén)”耦合進(jìn)行研究。
圖4 為某典型超外差式超短波通信系統(tǒng)的“前門(mén)”通路。從圖4 可以看出,該系統(tǒng)的強(qiáng)電磁脈沖“前門(mén)”耦合傳導(dǎo)包括接收鏈路和發(fā)射鏈路兩條路徑。其中,接收路徑主要包括天線(xiàn)-天饋線(xiàn)纜-收發(fā)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)-前置濾波器-低噪放-混頻器-中頻濾波器-放大器-后端用戶(hù)電路;發(fā)射路徑包括天線(xiàn)-天饋線(xiàn)纜-收發(fā)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)-發(fā)射機(jī)-后端用戶(hù)電路。由于發(fā)射鏈路一般功率容量較大,且有防止功率倒灌的發(fā)射保護(hù)電路存在,很難受到強(qiáng)電磁脈沖影響,因此在討論強(qiáng)電磁脈沖對(duì)超短波通信系統(tǒng)的“前門(mén)”耦合時(shí),主要針對(duì)超短波通信的天線(xiàn)-接收機(jī)鏈路。
天線(xiàn)對(duì)強(qiáng)電磁脈沖的響應(yīng)分析是天線(xiàn)-接收鏈路“前門(mén)”耦合的核心。該分析實(shí)質(zhì)上仍是求解電磁場(chǎng)的邊界問(wèn)題,根據(jù)接收天線(xiàn)與發(fā)射天線(xiàn)的互易性原理,以某發(fā)射天線(xiàn)為例,進(jìn)行天線(xiàn)的強(qiáng)電磁脈沖耦合分析。
天線(xiàn)的建模既可采用原尺寸原結(jié)構(gòu),也可采用等效簡(jiǎn)化模型,本文采用超短波天線(xiàn)的等效簡(jiǎn)化模型,如圖5 所示。該天線(xiàn)工作在超短波頻段,天線(xiàn)主瓣增益3.2 dB。采用雙指數(shù)脈沖平面波作為激勵(lì)源、峰值場(chǎng)強(qiáng)50 kV/m、垂直極化、斜45°角入射,仿真計(jì)算得到天線(xiàn)末端的感應(yīng)電壓時(shí)域波形,如圖6 所示。從仿真結(jié)果可以知道,超短波天線(xiàn)對(duì)于強(qiáng)電磁脈沖感應(yīng)電壓的響應(yīng)峰值電壓已經(jīng)達(dá)到10.75 kV,該高電壓經(jīng)過(guò)傳導(dǎo)進(jìn)入接收鏈路的射頻前端,將對(duì)系統(tǒng)造成嚴(yán)重?fù)p害。
圖5 超短波天線(xiàn)強(qiáng)電磁脈沖耦合模型
圖6 天線(xiàn)對(duì)強(qiáng)電磁脈沖的時(shí)域響應(yīng)
對(duì)超短波通信系統(tǒng)天線(xiàn)-接收鏈路的耦合分析,若僅僅對(duì)天線(xiàn)進(jìn)行輻照仿真分析,不能完全反映強(qiáng)電磁脈沖在進(jìn)入超短波系統(tǒng)射頻前端后的耦合情況;反之亦然。因此,有必要借助三維全波電磁仿真軟件和二維電路仿真軟件構(gòu)建聯(lián)合仿真模型。
在ADS 軟件環(huán)境下構(gòu)建如圖7 所示的某接收機(jī)系統(tǒng)鏈路,該鏈路在天線(xiàn)端口后端依次連接收發(fā)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)、帶通濾波器、低噪放、混頻器、中頻濾波器以及中頻放大器等射頻電路。圖7 中的正常接收信號(hào)和天線(xiàn)輻照所產(chǎn)生的感應(yīng)脈沖電壓分別由源SRC4 和SRC1 模擬,其中SRC1 的數(shù)據(jù)為超短波天線(xiàn)在強(qiáng)電磁脈沖輻照下的時(shí)域響應(yīng)波形。
由于在仿真過(guò)程中無(wú)法對(duì)各射頻器件的功率容量(損傷閾值)進(jìn)行預(yù)設(shè),所以在對(duì)以上電路進(jìn)行仿真時(shí),先假設(shè)各器件的損傷閾值為無(wú)窮大,分別在各射頻器件輸入端口設(shè)置電壓監(jiān)測(cè)點(diǎn),以分析各射頻器件的端口耦合規(guī)律,得到的各射頻模塊輸入端口電壓如圖8 所示。
從圖8 的仿真結(jié)果可以看出如下內(nèi)容。
(1)在天線(xiàn)和接收鏈路射頻前端阻抗匹配條件下,天線(xiàn)上耦合的強(qiáng)電磁脈沖波基本可以完全傳導(dǎo)進(jìn)入接收鏈路。
(2)前置帶通濾波器輸入端脈沖電壓達(dá)到12.26 kV,比收發(fā)開(kāi)關(guān)端口耦合電壓7.737 kV 幅值更高,主要是因?yàn)槊}沖波進(jìn)入前置帶通濾波器后,由于濾波器的反射,注入的脈沖波和反射波相互疊加,從而在濾波器的輸入端疊加出比輸入脈沖幅值更大的脈沖電壓。這說(shuō)明超短波通信系統(tǒng)的前置帶通濾波器輸入端口是遭受強(qiáng)電磁脈沖威脅的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn),需要進(jìn)行特別的加固或者加裝防護(hù)模塊。
圖7 超短波通信系統(tǒng)接收前端仿真模型
圖8 各射頻器件輸入端口電壓
(3)脈沖電壓經(jīng)過(guò)前置帶通濾波器后,進(jìn)入低噪放輸入端口電壓幅值超過(guò)1.5 kV。該脈沖電壓遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于低噪放的可耐受閾值,會(huì)直接導(dǎo)致低噪放損壞,需要采取必要措施對(duì)脈沖電壓進(jìn)行限制。
綜上所述,強(qiáng)電磁脈沖通過(guò)超短波天線(xiàn)耦合進(jìn)入接收鏈路后,呈現(xiàn)為高強(qiáng)度的脈沖信號(hào),在接收通道中與正常信號(hào)一起被放大、混頻,可以對(duì)正常信號(hào)產(chǎn)生強(qiáng)烈的壓制、干擾,甚至直接導(dǎo)致接收鏈路硬件毀傷,有必要進(jìn)一步開(kāi)展強(qiáng)電磁脈沖的防護(hù)研究。
為了減小強(qiáng)電磁脈沖通過(guò)天線(xiàn)-接收鏈路對(duì)超短波通信系統(tǒng)的損害,保障其正常工作,本文針對(duì)超短波通信系統(tǒng)的接收鏈路設(shè)計(jì)了一種可加裝于射頻前端的強(qiáng)電磁脈沖防護(hù)模塊。
從系統(tǒng)設(shè)計(jì)立場(chǎng)出發(fā),系統(tǒng)在遭遇強(qiáng)電磁脈沖前、遭遇過(guò)程中以及遭遇之后都應(yīng)該能夠滿(mǎn)足完成使命要求。從這一點(diǎn)來(lái)說(shuō),強(qiáng)電磁脈沖防護(hù)模塊的設(shè)計(jì)必須滿(mǎn)足以下基本要求:一是在正常條件下不能影響系統(tǒng)的正常通信;二是在遭遇強(qiáng)電磁脈沖時(shí)能快速對(duì)脈沖做出響應(yīng),將脈沖降到安全閾值;三是強(qiáng)電磁脈沖經(jīng)過(guò)后,防護(hù)模塊可快速恢復(fù)?;谝陨? 點(diǎn),強(qiáng)電磁脈沖防護(hù)模塊的設(shè)計(jì)主要需要考慮插入損耗、耐受功率響以及響應(yīng)速度等因素。綜合考慮,本文采用具有高耐受電壓的氣體放電管和具有快速響應(yīng)能力的PIN 管作為防護(hù)模塊的核心組成器件進(jìn)行電路設(shè)計(jì),其等效電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖9 所示。
對(duì)于微波射頻電路設(shè)計(jì)來(lái)說(shuō),結(jié)構(gòu)即電路,電路的實(shí)現(xiàn)形式很大程度決定了最終的性能指標(biāo)。為了提高整個(gè)模塊的功率容量和降低插入損耗,本文采用同軸腔體作為傳輸結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)。防護(hù)模塊的仿真結(jié)果如圖10 所示。
從圖10 可以看出,強(qiáng)電磁防護(hù)模塊在0~3 GHz 的頻率范圍內(nèi),傳輸系數(shù)S21低于0.4 dB,插入損耗維持在較小范圍內(nèi),后期加裝到系統(tǒng)后對(duì)超短波通信系統(tǒng)的正常通信影響比較小。而在遭遇強(qiáng)電磁脈沖的條件下,耦合進(jìn)入的上萬(wàn)伏脈沖電壓經(jīng)過(guò)防護(hù)模塊后,輸出的脈沖電壓幅值被控制到205 V 以下,有效抑制了脈沖電壓。
圖9 防護(hù)模塊等效電路
圖10 防護(hù)模塊S21(左)和脈沖響應(yīng)輸出波形(右)
為了驗(yàn)證強(qiáng)電磁脈沖防護(hù)模塊的實(shí)際防護(hù)效能,本文在微波暗室中搭建了如圖11 所示的測(cè)試環(huán)境。試驗(yàn)過(guò)程中首先由HEMP 模擬器生成空間電場(chǎng),然后通過(guò)位于空間電場(chǎng)內(nèi)天線(xiàn)的耦合作用轉(zhuǎn)化為天線(xiàn)端口脈沖電壓,再通過(guò)線(xiàn)纜傳導(dǎo)注入強(qiáng)電磁脈沖防護(hù)模塊,最后經(jīng)過(guò)定向耦合器和衰減器接入示波器,監(jiān)測(cè)防護(hù)模塊輸出端口的殘余電壓。試驗(yàn)中的脈沖模擬器由MONTENA 公司生產(chǎn)的瞬態(tài)脈沖發(fā)生器提供,耦合天線(xiàn)為某工作在30~350 MHz的超短波天線(xiàn)。
圖12 和圖13 分別為通過(guò)天線(xiàn)耦合進(jìn)入防護(hù)模塊輸入端口電壓和輸出端口電壓。從試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果可以看出,超短波天線(xiàn)上的耦合脈沖電壓達(dá)到了10.91 kV,與前文的仿真結(jié)果比較接近。該脈沖電壓在通過(guò)防護(hù)模塊后,輸出脈沖電壓在納秒級(jí)的時(shí)間被抑制到了75 V,防護(hù)效能超過(guò)43.25 dB,具有射頻前端強(qiáng)電磁脈沖的防護(hù)能力。
圖12 防護(hù)模塊輸入端口電壓(100 dB 衰減)
圖13 防護(hù)模塊輸出端口電壓(80 dB 衰減)
文章以超短波通信系統(tǒng)作為研究對(duì)象,利用仿真軟件構(gòu)建了超短波通信系統(tǒng)天線(xiàn)-射頻前端模型,重點(diǎn)分析了超短波通信系統(tǒng)天線(xiàn)-接收鏈路在強(qiáng)電磁脈沖環(huán)境下的耦合規(guī)律及各射頻器件的響應(yīng)情況。仿真結(jié)果表明,強(qiáng)電磁脈沖從天線(xiàn)耦合進(jìn)入射頻前端后,會(huì)對(duì)構(gòu)成射頻前端的各器件造成嚴(yán)重威脅,影響系統(tǒng)的正常工作。為了降低強(qiáng)電磁脈沖對(duì)系統(tǒng)的影響,本文在仿真的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了一種可用于超短波通信系統(tǒng)射頻前端防護(hù)的強(qiáng)電磁脈沖防護(hù)模塊,并對(duì)其防護(hù)效能進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。試驗(yàn)結(jié)果表明,幅值為10.91 kV 的強(qiáng)電磁脈沖電壓在經(jīng)過(guò)防護(hù)模塊后,輸出電壓被控制在75 V 左右,防護(hù)效能超過(guò)43.25 dB,具有響應(yīng)速度快和良好的大功率信號(hào)衰減性能,可用于射頻前端的強(qiáng)電磁脈沖防護(hù),對(duì)提高系統(tǒng)的抗毀能力和生存能力有重要的實(shí)際意義。