Istraživanje o elektromagnetskoj kompatibilnosti i metodama, tehnologijama, teorijama, instrumentima i opremi, sustavima upravljanja i ispitnom okruženju koje su iz njih razvijeno uvijek je bilo žarište pažnje ljudi. Od početnog razvoja do danas, elektromagnetska kompatibilnost postala je sveobuhvatna nova disciplina. Problemi kompatibilnosti prodrli su u različita područja ljudske znanosti i tehnologije, proizvodnje, vojske i života zajedno sa širokom primjenom elektromagnetske energije. Treba reći da su različite dobrobiti koje ljudska bića trenutno uživaju ljudima od visoke tehnologije neodvojive od napora koje ljudska bića ulažu u istraživanje elektromagnetske kompatibilnosti desetljećima. Trenutno, mnogi problemi s elektromagnetskim smetnjama još uvijek muče i ograničavaju proizvodnju i život ljudi'. Problem elektromagnetske kompatibilnosti postat će sve ozbiljniji i kompliciraniji, a ljudi će mu posvećivati sve više pažnje i istraživanja. U budućem razvoju, glavni Postoji nekoliko važnih razvojnih trendova kako slijedi.
1. Automatizacija prikupljanja podataka opreme ili sustava. Podaci se uglavnom odnose na podatke dobivene u aspektima ispitivanja, ocjenjivanja i mjerne opreme. U prošlosti se koristio za karakterizaciju jednog parametra elektromagnetskih smetnji. U budućnosti će se razvijati prema integriranim parametrima, odnosno prikupljanju, razvrstavanju i obradi tih podataka raznim senzorskim i mjernim metodama. Sustav korištenja i mjerenja dodatno će se automatizirati u procesu kontinuiranog poboljšanja i modifikacije, tako da sustav može brzo odrediti i obraditi više parametara.
2. Razvoj opreme i tehnologije evaluacije sustava. Budući da je tehnologija elektromagnetske kompatibilnosti višedimenzionalno razmatranje, različite analize, višesmjerne postavke, višeparametarska obrada i dizajn spojeva više strojeva ili sustava, nemoguće je procijeniti elektromagnetsku kompatibilnost na temelju kvalitete određenog parametra i samo kvaliteta određenog indeksa izvedbe. . Naravno, parametri kao što su osjetljivost i ranjivost imaju konotaciju sveobuhvatne izvedbe.
3. Proceduralizacija i automatizacija dizajna. Projektiranje elektromagnetske kompatibilnosti sustava je kompliciran proces, a njegov dizajn mora biti povezan s funkcionalnim zadaćama elektroničke opreme ili samog sustava. Kada istraživanja elektromagnetskog okruženja, elektromagnetskih smetnji i sustava kontrole smetnji dosegnu značajnu razinu, programiranje i automatizacija dizajna može se postupno realizirati. Ispitni instrumenti kao što su generator elektrostatičkog pražnjenja, generator udara munje, simulator grupe impulsa itd.
4. Elektromagnetska kompatibilnost i elektroničke protumjere međusobno se promiču i razvijaju. Općenito govoreći, elektromagnetska kompatibilnost je odraz tehničkog istraživanja iz psihologije izbjegavanja elektromagnetskih smetnji, a elektroničke protumjere su tehnički odraz uma za borbu protiv elektromagnetskih smetnji i presretanje elektromagnetskih signala. I tehnički i teoretski imaju mogućnost učiti jedni od drugih, čime se promiče produbljivanje razumijevanja elektromagnetskog okruženja.
5. Kontinuirano jačanje edukacije o elektromagnetskoj kompatibilnosti. Elektromagnetska kompatibilnost je rubna znanost koja uključuje više disciplina, a sada se razvila u neovisnu disciplinu. Međutim, obrazovanje o elektromagnetskoj kompatibilnosti nije pratilo potražnju. Zemlje u svijetu, uključujući industrijski razvijene zemlje, općenito smatraju da postoji nedostatak stručnjaka za elektromagnetsku kompatibilnost.
6. Razvoj drugih novih tehnologija svakako će potaknuti razvoj elektromagnetske kompatibilnosti. Uz kontinuirani razvoj znanosti i tehnologije, razvoj i primjena različitih novih tehnologija predstavljat će nove izazove za elektromagnetsku kompatibilnost. Na primjer, napredni materijali, posebno sintetički materijali i polimerni materijali, naširoko se koriste u kućanskim aparatima i elektroničkoj opremi zbog svoje važnosti, lakoće i jednostavnosti montaže. Međutim, teško je održavati dobre električne veze na prazninama i sučeljima, što smanjuje učinkovitost zaštite. Korištenje sintetičkog materijala umjesto aluminija za kućište zrakoplova ozbiljno je oštećeno kada ga udari grom zbog njegove slabe električne vodljivosti. Napredni poluvodički uređaji s jedne strane povećavaju gustoću komponenti, s druge strane ubrzavaju rad i implementiraju niskoenergetski pogon, što može donijeti nove probleme s elektromagnetskom kompatibilnošću.
Razvoj proizvodne tehnologije, medicinske opreme i dijagnostike može omogućiti ljudima da bolje objasne mehanizam djelovanja elektromagnetskih polja na ljudski organizam. Kada se shvati odnos između frekvencije i snage elektromagnetskih polja i ekoloških učinaka, elektromagnetska polja mogu se koristiti sigurnije i učinkovitije. energije.
