การออกแบบและการทดสอบเครื่องกำเนิดน้ำค้างแบบเทคโนโลยีต่ำสำหรับการตรวจวัดภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้าของวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน

Mar 24, 2023

เชิงนามธรรม:

บทความนี้อธิบายถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง (HPEM) ต่อการทำงานขององค์ประกอบพื้นฐานทั้งหมดของเครือข่ายพลังงานไฟฟ้า แถบความถี่ถูกกำหนดสำหรับสภาพแวดล้อม HPEM ความสนใจมุ่งเน้นไปที่อาวุธพลังงานโดยตรง (DEW) และการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเจตนา (IEMI) มีการอธิบายการจัดประเภทของเครื่องกำเนิด DEW และ IEMI ในแง่ของระดับ E-field และระยะเป้าหมายจากช่องรับสายอากาศของเครื่องกำเนิด DEW หรือ IEMI จุดสนใจหลักของบทความนี้อยู่ที่การออกแบบและทดสอบเครื่องกำเนิด DEW เทคโนโลยีต่ำที่ใช้ในการกำหนดภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้าของวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน

นอกจากนี้ยังอธิบายถึงการตรวจสอบความคุ้มกันทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายโดยไม่มีการป้องกัน E-field ที่เพียงพออีกด้วย ผลลัพธ์ของบทความนี้คือการกำหนดขีดจำกัด E-field สำหรับการทำงานโดยปราศจากข้อบกพร่อง สถานะการทำงานผิดปกติของวงจรที่ทดสอบ และการทำลายวงจรที่แก้ไขไม่ได้ E-field ที่วัดได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับทฤษฎีการแผ่รังสีไมโครเวฟพื้นฐานและผลการจำลองในซอฟต์แวร์ COMSOL Multiphysics (COMSOL, Inc. 100 District Avenue Burlington, MA 01803 USA)

ภูมิคุ้มกันคือกลไกการป้องกันของร่างกาย ร่างกายสามารถแยกแยะและกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาจากภายนอก

เซลล์ตนเองที่แก่ เสียหาย ตาย เสื่อม และความสามารถในการรับรู้และจัดการกับเซลล์ที่กลายพันธุ์และติดเชื้อไวรัสในร่างกาย เมื่อไร

เมื่อภูมิต้านทานต่ำก็เป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อภาวะภูมิคุ้มกันต่ำคือปัจจัยด้านอายุ: ในชีวิตมีปัจจัยภูมิคุ้มกันสองประการ

ระยะของภูมิคุ้มกันต่ำ ได้แก่ วัยเด็กและวัยชรา ในการวิจัยของเรา เราพบว่า Cistanche Deserticola ของเราสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ Cistanche Deserticola Polysaccharides และ Verbascoside สามารถเพิ่มกิจกรรมของเอนไซม์หัวใจและเนื้อเยื่อสมอง ส่งเสริม phagocytosis ของเซลล์เยื่อบุช่องท้อง และการตอบสนองการเพิ่มจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาว จึงช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน

cistanche tubulosa pdf

คลิก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร cistanche Deserticola

คำสำคัญ:

สภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง (HPEM); อาวุธพลังงานโดยตรง (DEW); การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเจตนา (IEMI); แมกนีตรอนภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้า การรบกวน; เสาอากาศ; การเพิ่มประสิทธิภาพ; ภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้า

1. บทนำ

เครือข่ายพลังงานไฟฟ้าประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานของการสร้าง การส่ง การกระจาย และผู้ใช้หรือผู้บริโภค โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ถูกกำหนดขึ้นตามความต้องการพลังงานที่คาดการณ์ไว้ในแต่ละวัน และการประมูลระดับโลกจะจัดขึ้นเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดและผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการใช้แหล่งไฟฟ้าเชิงนิเวศมากขึ้น เช่น ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ [1,2] ฟาร์มกังหันลม [3,4] เป็นต้น มีความต้องการมากขึ้นในเครือข่ายการส่งในแง่ของโครงสร้าง [5,6 ], ความเสถียร [7] , การเพิ่มประสิทธิภาพ [8–10] และการรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดของลูกค้าปลายทางจากการรบกวน [11–13]

บริษัทผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่แต่ละแห่งมีศูนย์ควบคุมที่ทำงานเพื่อรักษาสมดุลของพลังงานที่สร้างขึ้นและใช้แล้วผ่านเครือข่ายการสื่อสารที่มีอยู่และหลากหลาย นอกจากนี้ยังใช้เครือข่ายการสื่อสารอื่นเพื่อติดตามสภาวะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมในสถานีย่อยเพื่อตอบสนองในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรืออุปกรณ์ขัดข้อง เครือข่ายทั้งหมดที่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบสื่อสารมีความเสี่ยงต่อผลกระทบของสภาพแวดล้อม HPEM

สภาพแวดล้อม HPEM รวมถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าฟ้าผ่า (LEMP), ผลกระทบจากพายุแม่เหล็กโลกสุดขั้ว, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านิวเคลียร์ (NEMP), คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระดับสูง (HEMP) และปรากฏการณ์ความถี่วิทยุกำลังสูง (HPRF) รวมถึงอาวุธพลังงานโดยตรง (DEWs) และ การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเจตนา (IEMI) ในด้านการรักษาความปลอดภัย คำที่ใช้คือ DEW; ในศัพท์พลเรือน คำที่ใช้คือ พลังงานโดยตรง (DE) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบัน DEWs และ IEMIs กำลังเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลในเครือข่ายพลังงานไฟฟ้า เช่นเดียวกับในโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของรัฐ [14,15]

DEWs และ IEMIs สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานพัลซิ่งที่เรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMP) ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดปกติหรือแม้แต่ทำลายได้ เนื่องจากการพัฒนาการวิจัยที่รวดเร็วในด้านนี้ จึงสามารถสร้างอุปกรณ์ขนาดเล็กกะทัดรัดได้ อุปกรณ์เหล่านี้น่าสนใจมากสำหรับใช้ในเทคโนโลยีการป้องกันและความปลอดภัย แต่ผู้ก่อการร้ายก็นำไปใช้ในทางที่ผิดได้เช่นกัน การใช้ DEW และ IEMI ที่เฉพาะเจาะจงนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแถบความถี่ที่ใช้ด้วย DEW และ IEMI มักจะทำงานในโหมดต่อไปนี้:

1 พัลส์เดียวที่มีหลายรอบของความถี่เดียว (สัญญาณแถบแคบที่รุนแรงซึ่งอาจมีความว่องไวของความถี่อยู่บ้าง)

2 การระเบิดที่ประกอบด้วยพัลส์จำนวนมาก โดยแต่ละพัลส์ประกอบด้วยหลายรอบของความถี่เดียว

3 พัลส์ชั่วคราวย่านความถี่กว้างพิเศษ (UWB) (เนื้อหาสเปกตรัมตั้งแต่ 100 วินาทีของ MHz ถึงหลาย GHz)

4 การระเบิดของพัลส์ UWB ที่แผ่รังสีหรือดำเนินการจำนวนมาก

สัญญาณ DEW และ IEMI สามารถทะลุผ่านรังสีหรือการนำไฟฟ้าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ [16,17] รูปที่ 1 แสดงแถบความถี่ของแต่ละส่วนประกอบของสภาพแวดล้อม HPEM รูปนี้นำมาจาก [14] ความหนาแน่นสเปกตรัมถูกวาดบนแกนตั้ง หน่วยเป็น V/m/Hz

cistanches

ในสภาพแวดล้อม DEW และ IEMI สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาการพึ่งพา E-field กับระยะทางของตัวสร้าง DEW หรือ IEMI จากเป้าหมาย พารามิเตอร์ที่ใช้บ่อยในพื้นที่นี้คือ rE; ในสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เรียกอีกอย่างว่าแฟกเตอร์บุญ (FOM) หน่วยเป็นโวลต์ (V) พารามิเตอร์นี้แทนผลคูณของ E-field E และระยะทาง r จากเสาอากาศของเครื่องกำเนิดสัญญาณ

เครื่องกำเนิด DEW และ IEMI เหมาะสำหรับใช้ในการรบกวนการทำงานของเทคโนโลยีที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนโดยเจตนา สามารถแบ่งตามระดับความซับซ้อนและความพร้อมใช้งานได้ดังนี้ [16,18–22]:

1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทคโนโลยีต่ำ rE ' 1 kV (เช่น เตาไมโครเวฟ)

2 เครื่องกำเนิดเทคโนโลยีขนาดกลาง rE ' หลายสิบถึงหลายร้อย kV (เช่น เครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ที่ดัดแปลง)

3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฮเทค rE ' ลำดับของหน่วย MV (เทคโนโลยีพิเศษ)

ระดับ E-field ที่ตำแหน่งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เป้าหมาย) ในแถบความถี่ที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยชี้ขาดสำหรับการหยุดชะงักหรือการทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ การหยุดชะงักของกิจกรรมหรือการทำลายเป้าหมายสามารถทำได้โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีสูงหรือเทคโนโลยีปานกลางซึ่งทำงานจากระยะไกลหรือโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีต่ำซึ่งอยู่ใกล้กับเป้าหมาย ปัจจุบัน สถานที่ที่น่าสนใจมากสำหรับเครื่องกำเนิด DEW และ IEMI คือบนเครื่องบินไร้คนขับ (UAV) โครงการ CHAMP [23,24] แสดงผลของเครื่องกำเนิด DEW หรือ IEMI บน UAV ทำให้เกิดการหยุดชะงักหรือทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูง

ส่วนต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการทดสอบเครื่องกำเนิด DEW เทคโนโลยีต่ำ ซึ่งใช้ในการกำหนดภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้าของวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน มีการใช้แมกนีตรอนเป็นองค์ประกอบพลังงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต่อจากนั้น การวัดภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้าของวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการโดยไม่มีการป้องกันเพิ่มเติมจากผลกระทบของ E-field ผลที่ได้คือการกำหนดขีดจำกัด E-field สำหรับการทำงานโดยปราศจากข้อผิดพลาดและสำหรับสถานะความผิดปกติของวงจรที่ทดสอบ และระดับ E-field สำหรับการทำลายวงจรที่ไม่สามารถย้อนกลับได้

cistanche penis growth

2. แนวคิดของเครื่องกำเนิด DEW เทคโนโลยีต่ำกับแมกนีตรอน

แมกนีตรอนซึ่งใช้กันทั่วไปในเตาไมโครเวฟได้รับเลือกเพื่อผลิตเครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟที่ทำงานในแถบ S (รูปที่ 2)

cistanche tubulosa benefits

มีการใช้แมกนีตรอนในเครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟเป็นแหล่งของการสั่นความถี่สูงที่มีกำลังสูง (ประเภท 2M219J) แมกนีตรอนนี้มักใช้ในเตาไมโครเวฟเพื่อเป็นแหล่งพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจำเพาะของแมกนีตรอนจากแผ่นแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

cistanche uk

2.1. การเชื่อมต่อพื้นฐานของเครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟ

หลักการพื้นฐานของการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถอธิบายได้ตามแผนภาพบล็อกต่อไปนี้ (รูปที่ 3) เครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟใช้พลังงานแยกต่างหากจากเครือข่ายการกระจาย 230 VAC แหล่งจ่ายไฟนี้ใช้พลังงานจากตัวแปลงแบบสเต็ปอัพ AC/DC ที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง (MOT) ซึ่งมีเอาต์พุตเป็น 4.2 kVDC เพื่อจ่ายไฟให้กับแมกนีตรอน การใช้เสาอากาศแบบกรวย พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจะแผ่ออกไปในอวกาศในทิศทางที่ต้องการ

cistanche capsules

รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมพื้นฐานของเครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟ

วงจรนี้มีประสิทธิภาพโดยรวมประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ และมีความพยายามเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพแนวคิดโดยรวมของเครื่องกำเนิดไมโครเวฟกำลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องกำเนิดไมโครเวฟ

2.2. การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟ

เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญคือต้องออกแบบแนวคิดใหม่สำหรับการเชื่อมต่อทั้งหมด นอกจากนี้ จำเป็นต้องระบุถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเมื่อออกแบบแนวคิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตโดยไม่ได้ตั้งใจ

ในขณะที่ทำการทดสอบแมกนีตรอนในแง่ของการใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันของเรา การระบายความร้อนถือเป็นความท้าทายที่ต้องแก้ไข นอกจากนี้การทำให้แมกนีตรอนร้อนเกินไปยังลดประสิทธิภาพลงอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมด รูปที่ 4 แสดงแมกนีตรอนที่ให้ความร้อนหลังจากผ่านไป 90 วินาทีอย่างเต็มกำลัง

cistanche wirkung

เมื่อออกแบบเครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟที่ใช้งานได้ สิ่งสำคัญคือต้องจัดเรียงส่วนต่างๆ (ส่วนประกอบ) เพื่อไม่ให้รบกวนซึ่งกันและกัน ไม่เพียงแต่ในแง่ของ EMI แต่ยังรวมถึงในแง่ของอุณหภูมิเป็นหลักด้วย (รูปที่ 5)

what is cistanche

2.3. คำอธิบายของเครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟที่ปรับให้เหมาะสม

แหล่งจ่ายไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาจากเครือข่ายอุตสาหกรรม 230 VAC/50 Hz รูปที่ 6 แสดงการจัดเรียงภายในของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลังจากการปรับเปลี่ยนการออกแบบ หมายเลข (1) หมายถึงความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและองค์ประกอบการควบคุม เมื่อเปิดฟิวส์และส่วนควบคุม แรงดันไฟฟ้าจะจ่ายให้กับหม้อแปลงแยก (2) ซึ่งจ่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงสองตัว (3) ซึ่งมีแรงดันเอาต์พุต 2 × 2.1 kVAC เชื่อมต่อกับวงจรเรียงกระแสแรงดันสูง (5) ผ่านตัวเก็บประจุแรงดันสูง 2 × 50 µF (4) ถูกส่งไปยังแมกนีตรอน (7) ผ่านหม้อแปลงแยกไฟฟ้าแรงสูง (6) แมกนีตรอนถูกทำให้เย็นลงโดยพัดลมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ (8) ซึ่งอากาศจะบินตรงไปยังครีบของระบบระบายความร้อนของแมกนีตรอนผ่านทางเครื่องช่วยหายใจ โซลูชันการระบายความร้อนของแมกนีตรอนช่วยให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมดทำงานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังมีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จะปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในกรณีที่มีความร้อนสูงเกินไป อุปกรณ์ความปลอดภัยนี้ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ความร้อน (ฟิวส์ความร้อน) ซึ่งติดอยู่กับองค์ประกอบที่เน้นความร้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

where to buy cistanche

ส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟถูกจัดเรียงในลักษณะที่ลดผลกระทบต่อ EMI อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการวางส่วนประกอบระหว่างการออกแบบในลักษณะที่ไม่รบกวนซึ่งกันและกันในแง่ของอุณหภูมิ ส่วนประกอบที่มีการโหลดความร้อนมากที่สุดคือแมกนีตรอนและหม้อแปลงไฟฟ้า (MOT) เห็นได้ชัดจากภาพว่าพวกเขาอยู่ห่างจากกันพอสมควร รูปที่ 7 แสดงไดอะแกรมความร้อนของส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟที่ปรับให้เหมาะสมหลังจากใช้พลังงานเต็มที่ 10 นาที การวัดอุณหภูมิทั้งหมดดำเนินการโดยใช้กล้องจับความร้อนจาก Testo [25]

cistanche south africa

ด้วยการใช้การออกแบบการระบายความร้อนที่ปรับปรุงใหม่ เราสามารถบรรลุการทำงานของเครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนพารามิเตอร์ของแมกนีตรอน (เปลี่ยนความถี่และประสิทธิภาพเนื่องจากอุณหภูมิสูง) ซึ่งหมายความว่าแมกนีตรอนมีอุณหภูมิคงที่สูงถึง 50 ◦C (รูปที่ 8) สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงความเสถียรของระบบทั้งหมด นอกจากนี้ การจัดเรียงใหม่ยังเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟจาก 55 เป็น 75 เปอร์เซ็นต์

cistanche para que sirve

รูปที่ 9a แสดงท่อนำคลื่น R32 ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีการเปิดช่องสำหรับเสาอากาศแมกนีตรอน รูปที่ 9b แสดงอุณหภูมิภายในท่อนำคลื่นหลังจากเปิดเครื่องเต็มกำลัง 10 นาที ด้วยการระบายความร้อนที่เสนอ อุณหภูมินี้จึงไม่สูงเกิน 80 ◦C เนื่องจากแมกนีตรอนเชื่อมต่อกับท่อนำคลื่นอย่างแน่นหนา อุณหภูมิจึงสูงที่สุด ณ จุดนี้ เนื่องจากท่อนำคลื่นบางส่วนถูกทำให้เย็นลง โดยไม่มีเสาอากาศแมกนีตรอนถูกระบายความร้อนโดยตรง อย่างไรก็ตาม อุณหภูมินี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและพารามิเตอร์ของเครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟ (ตารางที่ 2)

cistanche plant

cistanche dht

รูปที่ 10 แสดงเครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟพร้อมท่อนำคลื่น R32 ที่เป็นมาตรฐานและส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์สัญญาณที่ส่ง รวมถึงเสาอากาศ หมายเลข (1) หมายถึงเครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟ EMI ที่มีแมกนีตรอน และหมายเลข (2) คือท่อนำคลื่น สาขาคือท่อนำคลื่นแบบไขว้ ซึ่งช่องทะลุถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในทิศทางไปข้างหน้าของการส่งสัญญาณไม่มีการลดทอน และในทิศทางขวาง การลดทอนจะเป็นไปตามขนาดของช่อง ก๊อกท่อนำคลื่นที่เหมือนกันสองตัวพร้อมการลดทอน 30 เดซิเบล [26–29] เชื่อมต่อกับเส้นทางท่อนำคลื่น

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าก๊อก 30 dB มีพลังงานเท่าใด หากกำลังไฟยังสูงเกินไป จำเป็นต้องเชื่อมต่อตัวลดทอนกำลังเพิ่มเติมที่จะลดกำลังไฟให้เพียงพอและปกป้องเครื่องมือวัด ที่ติดกับท่อนำคลื่นเหล่านี้คือโหลดที่จับคู่กับท่อนำคลื่น ซึ่งทำเครื่องหมายเป็นหมายเลข (3) สิ่งเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเส้นทางท่อนำคลื่นในทิศทางที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อเสาอากาศซึ่งทำเครื่องหมายเป็นหมายเลข (4) เสาอากาศรับประกันการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสู่อวกาศในทิศทางที่ต้องการ ส่วนสุดท้ายของชุดประกอบคือข้อต่อท่อนำคลื่น (5) สำหรับสายโคแอกเชียล ด้วยคัปปลิ้งนี้ เราสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือวัดได้หลากหลายประเภท (ออสซิลโลสโคป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ)

health benefits of cistanche

3. การทดสอบภูมิคุ้มกันของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่อ EMP

สถานที่ทดสอบพิเศษสำหรับการทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMP) ได้รับการจัดตั้งขึ้นในห้องปฏิบัติการที่กำหนดไว้สำหรับการทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน EMP (รูปที่ 11) ห้องปฏิบัติการนี้มีแผ่นพิเศษอยู่บนผนังเพื่อลดการสะท้อนของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจากผนัง (รูปที่ 12)

cistanche effects

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทดสอบวางอยู่บนขาตั้งพิเศษในแกนของรูปแบบการแผ่รังสีของเสาอากาศกำเนิด ขาตั้งค่อยๆเคลื่อนไปทางเสาอากาศของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำการทดสอบสำหรับระยะเสาอากาศตั้งแต่ 1.1 ถึง 0.25 ม. สำหรับแต่ละตำแหน่ง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทดสอบได้รับการฉายรังสีโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นเวลา 2 วินาที E-field ที่สร้างโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกวัดสำหรับแต่ละตำแหน่ง ในขณะเดียวกันก็มีการตรวจสอบการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทดสอบในแต่ละตำแหน่ง เสาอากาศไดโพลแบบปลอก (รูปที่ 13a) พร้อมตัวลดทอนถูกใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับการวัด E-field เพื่อปรับระดับพลังงานที่วัดได้ R&S RTO 1044-4GHz-20 GSa/s พร้อมออสซิลโลสโคป (รูปที่ 13b) ใช้ในการวัดระดับสัญญาณ

cistanche vitamin shoppe

วงจรรวม NE555P (NE555P เป็นวงจรรวมที่ใช้กันมากที่สุดในฐานะตัวจับเวลาหรือเครื่องกำเนิดสัญญาณสี่เหลี่ยมต่างๆ) วงจรรวมได้รับเลือกให้ขับเคลื่อนการออกแบบเครื่องกำเนิดไมโครเวฟพลังงานสารกึ่งตัวนำของแท้ของเรา เครื่องกำเนิดพัลส์สี่เหลี่ยมประกอบเข้ากับวงจรรวมนี้ ซึ่งใช้โพเทนชิออมิเตอร์เพื่อเปลี่ยนความถี่ เพื่อตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องของวงจรรวม (IC) ด้วยสายตา วงจรนี้ติดตั้งไดโอดเปล่งแสง (LED) วงจรทดสอบ NE555P ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สัมผัสกับ EMP ที่ระยะต่างๆ

ระดับ E-field ที่วัดได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับการกระจาย E-field ที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีอย่างง่ายของการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การคำนวณพารามิเตอร์สำหรับเสาอากาศพีระมิดฮอร์นของเครื่องกำเนิด E-field ดำเนินการโดยสมการ (1) และ (2)

cistanche sleep

การจำลองดำเนินการสำหรับกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในช่วง 200 ถึง 1,000 W สำหรับกำลังเหล่านี้ ได้รับการพึ่งพาของ E-field กับระยะห่างจากรูรับแสงของเสาอากาศ เกี่ยวกับขนาดของห้องตรวจวัดและระดับภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้าที่คาดหวัง เลือก Pgen=200 W กำลังนี้ใช้เพื่อวัดภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้าของวงจรทดสอบ ผลการจำลองแสดงในรูปที่ 14

when to take cistanche

รูปที่ 15 แสดงส่วนประกอบ Ey ของฟิลด์ E ที่ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ได้รับจากการคำนวณ (สมการ (1) และ (2)) และการจำลอง รูปที่ 15a แสดงมุมมองแบบเต็มของส่วนประกอบ Ey รวมถึง E-field ในเขตท่อนำคลื่น โซนเสาอากาศแบบปิรามิดฮอร์น และในเขตรีแอกแตนซ์ รูปที่ 15b แสดงมุมมองโดยละเอียดของส่วนประกอบ Ey ในโซนที่วัดได้

cistanche and tongkat ali

cistanche libido

5. การอภิปราย

วงจรทดสอบ NE555P ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และสัมผัสกับ EMP ที่ระยะต่างๆ ตารางที่ 3 แสดงผลของภูมิคุ้มกัน EMP ของวงจร IC NE555P

cistanche violacea

IC ที่ทดสอบทำงานโดยไม่มีข้อผิดพลาดในการแผ่รังสีไมโครเวฟที่มี E-field น้อยกว่าหรือเท่ากับ 220 V/m มันแสดงข้อผิดพลาดสำหรับระดับ E-field ที่ใหญ่ขึ้น เมื่อปิดไมโครเวฟ ไอซีที่ทดสอบทำงานอีกครั้งโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด เมื่อการฉายรังสีไมโครเวฟมีค่า E-field มากกว่าหรือเท่ากับ 1,700 V/m, IC ที่ทดสอบจะถูกทำลาย

รูปที่ 16a แสดงสัญญาณที่สร้างขึ้นโดย NE555P IC ที่ไม่ได้สัมผัสกับ EMP รูปที่ 16b แสดงสัญญาณโดยใช้ IC NE555P ซึ่งสัมผัสกับ EMP ในระยะไกล<2.5 m from the antenna.

รูปที่ 16 แสดงว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สัมผัสกับ EMP สูงหยุดทำงานอย่างถูกต้อง รูปที่ 16b พิสูจน์ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ IC NE555P ไม่สามารถใช้งานได้เลยในระยะหนึ่งจากเสาอากาศเครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟ

ที่ระยะห่าง {{0}}.25 ม. จากเสาอากาศของเครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด รวมทั้ง LED ได้รับความเสียหายอย่างไม่สามารถย้อนกลับได้ การทำลายนี้เกิดขึ้นภายใน 2 วินาทีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สัมผัสกับ EMP ที่ระยะ 0.25 ม. รูปที่ 17 แสดงมุมมองโดยละเอียดของชุมทางสารกึ่งตัวนำ LED NP ที่ถูกทำลาย

cistanche ireland

นอกจากนี้ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ยังร้อนมากเกินไปในระหว่าง EMP รูปที่ 18 แสดงโปรไฟล์อุณหภูมิของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความร้อนซึ่งสัมผัสกับ EMP ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิด (แมกนีตรอน) 1.1 ม. เป็นเวลา 2 วินาที IC NE555P ถูกทำเครื่องหมายด้วยกรอบสีเขียว

cistanche tubulosa buy

เมื่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์สัมผัสกับ EMP ในระยะทางสั้น ๆ (25 ซม.) จากเสาอากาศเครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟ ส่วนประกอบแบบพาสซีฟทั้งหมด (ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ขดลวด ฯลฯ) ซึ่งประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดก็ถูกทำลายไปด้วย . รูปที่ 19 แสดงมุมมองโดยละเอียดของตัวต้านทานหลังจากการทำลายที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ ตัวต้านทานนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี IC NE555P ซึ่งสัมผัสกับ EMP เป็นเวลา 2 วินาทีที่ระยะ 0.25 ม. จากเสาอากาศเครื่องกำเนิดพลังงานไมโครเวฟ

cistanche stem

ไอซีที่ทดสอบไม่มีการป้องกันเพิ่มเติมจากผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หากต้องการการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับที่สูงขึ้น สามารถใช้กล่องหุ้มหรือกล่องหุ้มฉนวนประเภทต่างๆ ได้ ซึ่งเสริมด้วยคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประตูหุ้มฉนวนประเภทต่างๆ EMI/RFI (EMI - การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า/ RFI - การรบกวนของคลื่นวิทยุ) ช่องระบายอากาศท่อนำคลื่นหุ้มฉนวน ท่อนำคลื่นป้อนผ่าน และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ต้องเชื่อมต่อสายไฟผ่านตัวกรองความถี่สูงพิเศษ (ตัวกรอง RF) แอปพลิเคชั่นไฟเบอร์ออปติกมักใช้ร่วมกับตัวกรองท่อนำคลื่นสำหรับการส่งข้อมูลจากตู้และกล่องที่มีการป้องกัน สามารถดูตัวอย่างองค์ประกอบเฉพาะสำหรับการป้องกันวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ เช่น ใน [31]

cistanche dosagem

6. ข้อสรุป

ในเอกสารฉบับนี้ เราแนะนำภัยคุกคาม HPEM ที่รุนแรง โดยเฉพาะ DEW และ IEMI และหารือถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเครือข่ายพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันและอนาคต บทความอธิบายการจัดประเภทพื้นฐานของเครื่องกำเนิด DEW และ IEMI ในแง่ของระดับ E-field และระยะห่างของเป้าหมายจากช่องรับสายอากาศของเครื่องกำเนิด DEW หรือ IEMI ทำการวัดภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย IC NE555P ซึ่งไม่มีการป้องกันเพิ่มเติมจากผลกระทบของ E-field ใช้สำหรับทดสอบเครื่องกำเนิดเทคโนโลยีต่ำที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 2 ไอซีที่ทดสอบแสดงการทำงานผิดปกติเมื่อการฉายรังสีไมโครเวฟถึง E-field > 220 V/m เมื่อการฉายรังสีไมโครเวฟถึง E-field มากกว่าหรือเท่ากับ 1,700 V/m, IC ที่ทดสอบจะถูกทำลาย ระดับ E-field ที่วัดได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับการกระจาย E-field ที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีอย่างง่ายของการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และได้รับการตรวจสอบโดยใช้การจำลองใน COMSOL Multiphysics IC ที่ทดสอบเป็นวงจรต้านทานที่มีการรวมระดับกลาง ICS สมัยใหม่ เช่น การรวมสเกลขนาดใหญ่มาก และการรวมสเกลขนาดใหญ่พิเศษ มีความทนทานต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจและการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเจตนาน้อยกว่า

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่จะต้องให้ความสนใจกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้าของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครือข่ายพลังงานไฟฟ้า วิธีแก้ปัญหาคือการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าที่สอดคล้องกันของไอซี สายข้อมูล และสายไฟ

cistanche tubulosa extract powder

ผลงานของผู้เขียน:

การสร้างแนวคิด LD, RK และ MP; วิธีการ LD, RK, MP; การตรวจสอบ, MP, RK; การวิเคราะห์อย่างเป็นทางการ LD MP และ RK; การสืบสวน LD RK และ MP; การเขียน—การเตรียมร่างต้นฉบับ, LD, RK, และ MP; การเขียน—การตรวจทานและการแก้ไข LD, RK และ MP; การสร้างภาพ, LD, MP; การกำกับดูแล แอลดี; การบริหารโครงการ, LD, RK ผู้เขียนทุกคนได้อ่านและยอมรับต้นฉบับที่เผยแพร่แล้ว

เงินทุน:

การวิจัยไม่ได้รับเงินทุนจากภายนอก

คำชี้แจงของคณะกรรมการพิจารณาสถาบัน:

ไม่สามารถใช้ได้.

คำชี้แจงความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว:

ไม่สามารถใช้ได้.

คำชี้แจงความพร้อมใช้งานของข้อมูล:

ไม่สามารถใช้ได้.

กิตติกรรมประกาศ:

งานที่นำเสนอในบทความนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเช็ก—โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยกลาโหม "AIROPS"

ผลประโยชน์ทับซ้อน:

ผู้เขียนประกาศว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

herba cistanches side effects

อ้างอิง

1. Castillo-Cagigal, M.; Matallanas, E.; Caamaño-Martín, E.; Martín, Á.G. SwarmGrid: การจัดการด้านอุปสงค์ด้วยทรัพยากรพลังงานแบบกระจายตามการประสานงานของตัวแทนหลายความถี่ พลังงาน 2018, 11, 2476 [CrossRef]

2. หลิว ว.; Guo, D.; Xu, Y.; เฉิง ร.; วัง Z.; Li, Y. การประเมินความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าด้วยสถานีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ตามการลดพื้นที่สถานะอัจฉริยะและการจำลองแบบมอนติคาร์โลลำดับหลอก พลังงาน 2018, 11, 1431 [CrossRef]

3. โอชัว, D.; Martinez, S. ข้อเสนอสำหรับการปรับปรุงการควบคุมความถี่ในระบบไฟฟ้ากำลังอ่อนและแยกเดี่ยว: การประยุกต์ใช้กับระบบพลังงานลมดีเซลของเกาะซานคริสโตบัล-เอกวาดอร์ พลังงาน 2018, 11, 910 [CrossRef]

4. หู, เอช.; วัง, X.; เป็ง ย.; เซีย, วาย.; ยู ม.; Wei, W. การวิเคราะห์ความเสถียรและการเพิ่มประสิทธิภาพความเสถียรโดยอิงจากความต้านทานฮาร์มอนิกเสมือนสำหรับระบบไฟฟ้าแบบกระจาย DC แบบตาข่ายที่มีโหลดไฟฟ้าคงที่ พลังงาน 2017, 10, 69. [CrossRef]

5. ฟาเรีย ป.; สปิโนลา เจ; Vale, Z. การจัดกำหนดการทรัพยากรพลังงานแบบกระจายและการรวมในบริบทของโปรแกรมการตอบสนองความต้องการ พลังงาน 2018, 11, 1987 [CrossRef]

6. คาซาโด-วารา, ร.; เวล, Z.; ปรีเอโต เจ; Corchado อัลกอริทึมการควบคุมอุณหภูมิที่ทนต่อความผิดพลาดของ JM สำหรับเครือข่าย IoT ในอาคารอัจฉริยะ พลังงาน 2018, 11, 3430 [CrossRef]

7. หู, ด.; เป็ง ย.; เว่ย ว.; Hu, Y. กระจายการควบคุมรองสำหรับสถานะการปรับสมดุลการชาร์จด้วยการปรับอิมพีแดนซ์เสมือนใน DC Microgrid พลังงาน 2020, 13, 408 [CrossRef]

8. ซิงห์ ม.; Jha, RC ดัชนีการใช้งานเชิงวัตถุสำหรับการจัดการด้านอุปสงค์หลายวัตถุประสงค์โดยใช้การเพิ่มประสิทธิภาพตามการเรียนการสอน พลังงาน 2019, 12, 370 [CrossRef]

9. กัลวาน แอล; นาวาร์โร เจเอ็ม ; กัลวาน, อี.; การ์ราสโก้, เจเอ็ม ; Alcántara, A. การจัดตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดเก็บพลังงานโดยใช้วิธีควบคุมสมาร์ทกริดตามลำดับความสำคัญใหม่ พลังงาน 2019, 12, 579 [CrossRef]

10. คอตซาลอส เค.; มิแรนดา ฉัน; ซิลวา เอ็น; Leite, H. กรอบงานควบคุมการปรับให้เหมาะสมขอบฟ้าสำหรับการทำงานร่วมกันของแหล่งพลังงานแบบกระจายหลายแหล่งในเครือข่ายจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ พลังงาน 2019, 12, 1182 [CrossRef]

11. โชครี กาซาโฟรูดี อ.; ปรีเอโต เจ; Corchado โครงสร้างองค์กรเสมือนจริงของ JM สำหรับการซื้อขายไฟฟ้าในพื้นที่โดยตัวแทน พลังงาน 2019, 12, 1521 [CrossRef]

12. ชูยาโนวา ป.; Rychtáriková, M.; นายกเทศมนตรีซอตโต้, ต.; Hyder, A. สภาพแวดล้อมในร่มที่ดีต่อสุขภาพ ประหยัดพลังงาน และสะดวกสบาย รีวิว พลังงาน 2019, 12, 1414 [CrossRef]

13. เฟอา อาร์; ฟาเรีย พี; เวล, Z.; Spinola, J. การเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองความต้องการโดยใช้อัลกอริทึม Particle Swarm พิจารณาตารางการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ที่เหมาะสมในบ้านพักอาศัย พลังงาน 2019 12, 1645 [CrossRef]

14. ราดาสกี้ วอชิงตัน; Hoad, R. ภาพรวมของผลกระทบของภัยคุกคามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง (HPEM) สามรายการต่อสมาร์ทกริด ใน Proceedings of the International Symposium on Electromagnetic Compatibility-EMC EUROPE, Rome, Italy, 17–21 กันยายน 2012

15. แคปเปนแมน, JG; ราดาสกี้ วอชิงตัน ; กิลเบิร์ต เจแอล ; Erinmez, LA การพยากรณ์พายุแม่เหล็กโลกขั้นสูง: เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงสำหรับการดำเนินงานระบบไฟฟ้ากำลัง IEEE ทรานส์ พลาสมาวิทย์. 2543, 28, 2114–2121. [ครอสรีฟ]

16. Giri, DV High-Power Electromagnetic Radiators: อาวุธที่ไม่เป็นอันตรายและการใช้งานอื่นๆ; สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด: Cambridge, MA, USA, 2004; ISBN 978-0-674-01569-2

17. กิริ, DV; Hoad, ร.; Sabbath, F. นัยของสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง (HPEM) บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ IEEE แม่เหล็กไฟฟ้า กะทัดรัด แม็ก 2020, 9, 37–44. [ครอสรีฟ]

18. คณะกรรมาธิการไฟฟ้าระหว่างประเทศ 61000-2-13:2005|IEC Webstore|ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า, EMC, เมืองอัจฉริยะ

19. กิริ, DV; เทสเช, เอฟ.เอ็ม.; Baum, CE ภาพรวมของระบบแผ่และสื่อแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง (HPEM) URSI วิทยุวิทย์. วัว. 2549, 2549, 6–12.

20. มอร์ตัน ด.; ราวบันได, J.; เลวีน เจ; นัฟ, ท.; สมิธ, I.; เซ, เอช.; วอร์เรน ที; กิริ, DV; โมรา, ซี; พาฟลินโก เจ; และอื่น ๆ 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. มอร์ตัน ด.; ราวบันได, J.; ดาซิลวา, ที; เลวีน เจ; นัฟ, ท.; สมิธ, I.; เซ, เอช.; วอร์เรน ที; กิริ, DV; โมรา, ซี; และอื่น ๆ HPM WBTS แหล่งไมโครเวฟย่านความถี่กว้างกำลังสูงที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ในการประชุม 2010 IEEE International Power Modulator and High Voltage Conference, Atlanta, Georgia, 23–27 May 2010

22. บาม ส.ศ.; เบเกอร์ ดับเบิลยูแอล ; พราเธอร์ ดับบลิว; เลหร์ เจ.เอ็ม. ; O'Loughlin, JP; กิริ, DV; สมิธ ไอดี; อัลเทส อาร์; ฟอกเลอร์ เจ; แมคลีมอร์ DM; และอื่น ๆ JOLT: หม้อน้ำที่มีทิศทางสูง เร่งรัดมาก คล้ายแรงกระตุ้น โพรซี IEEE 2004, 92, 1096–1109 [ครอสรีฟ]

23. โบอิ้ง: CHAMP-Lights Out มีให้ทางออนไลน์: https://www.boeing.com/features/2012/10/bds-champ-10-22-12.page (เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2021)

24. Media, O. Raytheon EMP Weapons ทดสอบโดย Boeing, USAF Research Lab-Military Embedded Systems

25. Testo 865 ตัวสร้างภาพความร้อน|ตัวสร้างภาพความร้อน|อุณหภูมิ|พารามิเตอร์|Testo International

26. Misra, D. วงจรสื่อสารความถี่วิทยุและไมโครเวฟ: การวิเคราะห์และการออกแบบ; ไวลีย์: นิวยอร์ก นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 2544; ISBN 978-0-471-41253-3

27. Dunsmore, JP คู่มือการวัดส่วนประกอบไมโครเวฟ: ด้วยเทคนิค VNA ขั้นสูง, 2nd ed.; John Wiley & Sons: Hoboken, นิวเจอร์ซีย์, สหรัฐอเมริกา, 2020; ISBN 978-1-119-47713-6

28. Kuester, ทฤษฎี EF ของท่อนำคลื่นและสายส่ง; CRC Press: โบคา ราตัน ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา 2020; ISBN 978-1-315-37004-0

29. สโมลสกี้, เอสเอ็ม; โคเชมาซอฟ, เวียดนาม; Belov, LA Handbook of RF, Microwave, and Millimeter-Wave Components, 1st ed.; Artech House: บอสตัน แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา; ลอนดอน สหราชอาณาจักร 2555; ISBN 978-1-60807-209-5

30. การแลกเปลี่ยนแอปพลิเคชัน: เสาอากาศพีระมิดฮอร์น

31. การป้องกันเว็บไซต์สาธารณะ ETS-Lindgren


For more information:1950477648nn@gmail.com



คุณอาจชอบ