雖然電磁場(chǎng)存在于天線周圍,但他們會(huì)向外擴(kuò)張,超出天線以外后,電磁場(chǎng)就會(huì)自動(dòng)脫離為能量包單獨(dú)傳播出去。實(shí)際上電場(chǎng)和磁場(chǎng)互相產(chǎn)生,這樣的“單獨(dú)”波就是無線電波。距離天線一定范圍內(nèi),電場(chǎng)和磁場(chǎng)基本為平面并以直角相交。注意傳播方向和電磁場(chǎng)均成直角。在圖2(a)中,傳播方向和電磁場(chǎng)線方向成正交,即垂直紙面向內(nèi)或向外。磁場(chǎng)線垂直紙面向外,如圖中圓圈所示。對(duì)近場(chǎng)似乎還沒有正式的定義,它取決于應(yīng)用本身和天線。通常,近場(chǎng)是指從天線開始到1個(gè)波長(zhǎng)(λ)的距離。在該區(qū)域中,電抗性儲(chǔ)能場(chǎng)占支配地位,該區(qū)域的界限通常取為距天線口徑表面λ/2π處。江蘇電磁場(chǎng)近場(chǎng)輻射測(cè)量方法的優(yōu)點(diǎn)是通過一次測(cè)量可獲得較多的信息量,利用這些...
輻射區(qū)內(nèi),電磁場(chǎng)開始輻射,標(biāo)志著遠(yuǎn)場(chǎng)的開始。場(chǎng)的強(qiáng)度和天線的距離成反比(1/r3)。輻射出的正弦波和近場(chǎng)、遠(yuǎn)場(chǎng)。近場(chǎng)通常分為兩個(gè)區(qū)域,反應(yīng)區(qū)和輻射區(qū)。在反應(yīng)區(qū)里,電場(chǎng)和磁場(chǎng)是很強(qiáng)的,并且可以單獨(dú)測(cè)量。根據(jù)天線的種類,某一種場(chǎng)會(huì)成為主導(dǎo)。例如環(huán)形天線主要是磁場(chǎng),環(huán)形天線就如同變壓器的初級(jí),因?yàn)樗a(chǎn)生的磁場(chǎng)很大。近場(chǎng)和遠(yuǎn)場(chǎng)的邊界、運(yùn)行頻段的波長(zhǎng)。天線應(yīng)位于正弦波左側(cè)起始的位置。和近場(chǎng)類似,遠(yuǎn)場(chǎng)的起始也沒有統(tǒng)一的定義。有認(rèn)為是2λ,有堅(jiān)持說是距離天線3λ或10λ以外。還有一種說法是5λ/2π,另有人認(rèn)為應(yīng)該根據(jù)天線的很大尺寸D,距離為50D2/λ。實(shí)際上電場(chǎng)和磁場(chǎng)互相產(chǎn)生,這樣的“單獨(dú)”波就是無線電...
低頻電磁輻射檢測(cè)儀的優(yōu)勢(shì):1、是由同相振蕩且互相垂直的電場(chǎng)與磁場(chǎng)在空間中以波的形式移動(dòng),其傳播方向垂直于電場(chǎng)與磁場(chǎng)構(gòu)成的平面,有效的傳遞能量和動(dòng)量。2、電磁輻射可以按照頻率分類,從低頻率到高頻率,包括有無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外光、X-射線和伽馬射線等等。3、是一款高精度數(shù)字式低頻電磁場(chǎng)強(qiáng)度分析儀,它是一款用于檢測(cè)、分析低頻磁場(chǎng)和電場(chǎng)的高精度儀器。4、采用創(chuàng)新的電路元件,確保所有設(shè)備性能在標(biāo)準(zhǔn)條件仍然具有非??煽康男阅埽瑑?nèi)置超高靈敏度電/磁場(chǎng)復(fù)合傳感器,可對(duì)各種低頻環(huán)境中存在電、磁場(chǎng)輻射進(jìn)行檢測(cè)。在數(shù)學(xué)上的電場(chǎng)強(qiáng)度,可以被看作是兩個(gè)部分的總和。西安家電燈具近場(chǎng)輻射掃描儀輻射近場(chǎng)測(cè)量方...
近場(chǎng)工作區(qū)反射電平測(cè)試原理:采用自由空間電壓駐波比法測(cè)量近場(chǎng)工作區(qū)反射電平,測(cè)量原理是基于微波暗室中存在有直射信號(hào)和反射信號(hào),微波暗室中空間任意一點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)是直射信號(hào)和反射信號(hào)的矢量合,在空間形成駐波,駐波數(shù)值的大小就反映了微波暗室內(nèi)反射電平的大小。當(dāng)接收天線主瓣對(duì)準(zhǔn)發(fā)射天線時(shí),所接收到的信號(hào)為ED。移動(dòng)接收天線,則接收天線的直射信號(hào)ED與反射信號(hào)ER的相對(duì)相位將會(huì)改變,此時(shí)接收天線收到的信號(hào)幅度將產(chǎn)生波動(dòng),這一波動(dòng)反映空間固有駐波,由此即可得到反射電平。超出天線以外后,電磁場(chǎng)就會(huì)自動(dòng)脫離為能量包單獨(dú)傳播出去。山東手機(jī)近場(chǎng)輻射掃描儀多功能輻射檢測(cè)儀采用補(bǔ)償型GM計(jì)數(shù)管作為探測(cè)器,具有靈敏度高等特...
電磁兼容性是指設(shè)備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中能正常工作且不對(duì)它的環(huán)境中任何事物構(gòu)成不能承受的電磁干擾的能力。比如車載導(dǎo)航儀在方便廣大用戶的同時(shí),大家越來越關(guān)注其輻射干擾問題。如果輻射干擾嚴(yán)重超過相關(guān)國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB9254-2008《信息技術(shù)設(shè)備的無線電干擾限值和測(cè)量方法》(EN55022)),不但會(huì)影響車內(nèi)系統(tǒng)的正常工作,也有可能導(dǎo)致交通事故,從而危及車內(nèi)人員的生命安全。使用高性能的DSP,所有測(cè)試和分析計(jì)算結(jié)果實(shí)時(shí)顯示,可以檢測(cè)周圍電磁輻射源的頻率和信號(hào)強(qiáng)度,可以自動(dòng)完成頻譜分析和復(fù)雜的安全限值計(jì)算,豐富完善的頻譜軟件功能,這些過去只有非常昂貴和復(fù)雜的設(shè)備才能完成。近場(chǎng)是一個(gè)物理和化學(xué)條件急...
車載導(dǎo)航產(chǎn)品的輻射干擾包含寬帶干擾和窄帶干擾。車載導(dǎo)航儀內(nèi)的DC/DC變換器工作在脈沖狀態(tài)下,本身就會(huì)產(chǎn)生很強(qiáng)的寬帶干擾。而車載電子產(chǎn)品的主控芯片的速度在不斷提高,時(shí)鐘上升沿的振鈴就會(huì)產(chǎn)生豐富的諧波窄帶干擾。對(duì)這些車載導(dǎo)航儀的輻射干擾的整改,需要對(duì)其電磁輻射干擾進(jìn)行準(zhǔn)確定位,才能對(duì)癥下藥,針對(duì)干擾源和傳輸路徑的不同特點(diǎn),有的放矢地應(yīng)用屏蔽、濾波、接地等對(duì)策方法來壓制電磁輻射干擾。此時(shí),采用德國(guó)安諾尼(AARONIA)SPECTRAN頻譜分析儀及其近場(chǎng)探頭進(jìn)行近場(chǎng)診斷就能準(zhǔn)確地找到車載導(dǎo)航儀中的電磁輻射的干擾源。在衍射光學(xué)中,近場(chǎng)定義如下:當(dāng)入射光波是平面波,經(jīng)過透鏡會(huì)聚后。西安可視化近場(chǎng)輻射掃...
多功能輻射檢測(cè)儀采用補(bǔ)償型GM計(jì)數(shù)管作為探測(cè)器,具有靈敏度高等特點(diǎn),可準(zhǔn)確測(cè)量γ射線與X射線;以彩色液晶屏為顯示器件,使操作更為簡(jiǎn)便與人性;具有劑量率和累積劑量雙閾值報(bào)警功能,在測(cè)量范圍內(nèi),報(bào)警閾值可任意設(shè)置,可自動(dòng)記錄報(bào)警事件,并可手動(dòng)查看報(bào)警記錄。多功能輻射檢測(cè)儀的主要應(yīng)用及功能特點(diǎn):輻射檢測(cè)儀普遍應(yīng)用于輻照加工、衛(wèi)生防疫、進(jìn)出口商檢、放射醫(yī)療、建材、石油化工、地質(zhì)普查、廢鋼鐵、核實(shí)驗(yàn)室等放射防護(hù)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。近區(qū)場(chǎng)通常具有如下特點(diǎn):近區(qū)場(chǎng)內(nèi),電場(chǎng)強(qiáng)度與磁場(chǎng)強(qiáng)度的大小沒有確定的比例關(guān)系。安徽近場(chǎng)輻射解決方案近場(chǎng)存在于距電磁輻射源(例如發(fā)射天線)一個(gè)波長(zhǎng)范圍內(nèi)的電磁場(chǎng),一個(gè)聲源(如揚(yáng)聲器)附近的...
設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)對(duì)空間掃描結(jié)果和頻譜掃描結(jié)果進(jìn)行了仔細(xì)的對(duì)比。很多人可能認(rèn)為輻射特性會(huì)由于擴(kuò)展的雙向傳輸功能而呈現(xiàn)出更高的電磁輸出。而實(shí)際上,與基線相比,全雙工模式下沒有出現(xiàn)尖峰信號(hào)并且峰值輻射基本相似,甚至其EMI特性還略有改進(jìn)(空間掃描結(jié)果呈現(xiàn)更深的藍(lán)色)。測(cè)試結(jié)果證明全雙工模式的新芯片組未出現(xiàn)明顯的變化,設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)在沒有采取任何額外緩解措施的情況下實(shí)現(xiàn)了全雙工功能。這些測(cè)試是利用這家半導(dǎo)體公司的內(nèi)部極近場(chǎng)掃描系統(tǒng)進(jìn)行的。在短短的幾分鐘內(nèi),就獲得了上文所示的結(jié)果。因?yàn)檩椛涮匦越Y(jié)果清楚的展示了其優(yōu)越的性能,設(shè)計(jì)無需采取任何額外的緩解措施。遠(yuǎn)區(qū)場(chǎng)為弱場(chǎng),其電磁場(chǎng)強(qiáng)度均較小。天津藍(lán)牙耳機(jī)近場(chǎng)輻射系統(tǒng)價(jià)格目...
設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)對(duì)空間掃描結(jié)果和頻譜掃描結(jié)果進(jìn)行了仔細(xì)的對(duì)比。很多人可能認(rèn)為輻射特性會(huì)由于擴(kuò)展的雙向傳輸功能而呈現(xiàn)出更高的電磁輸出。而實(shí)際上,與基線相比,全雙工模式下沒有出現(xiàn)尖峰信號(hào)并且峰值輻射基本相似,甚至其EMI特性還略有改進(jìn)(空間掃描結(jié)果呈現(xiàn)更深的藍(lán)色)。測(cè)試結(jié)果證明全雙工模式的新芯片組未出現(xiàn)明顯的變化,設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)在沒有采取任何額外緩解措施的情況下實(shí)現(xiàn)了全雙工功能。這些測(cè)試是利用這家半導(dǎo)體公司的內(nèi)部極近場(chǎng)掃描系統(tǒng)進(jìn)行的。在短短的幾分鐘內(nèi),就獲得了上文所示的結(jié)果。因?yàn)檩椛涮匦越Y(jié)果清楚的展示了其優(yōu)越的性能,設(shè)計(jì)無需采取任何額外的緩解措施。其中的電場(chǎng)與磁場(chǎng)的轉(zhuǎn)換類似于變壓器中的電場(chǎng)、磁場(chǎng)之間的轉(zhuǎn)換,是一...
克服難題需要對(duì)智能終端設(shè)備進(jìn)行有效的測(cè)試和測(cè)量,這樣能確保準(zhǔn)確地生成和分析信號(hào),從而正確地測(cè)試和測(cè)量通信鏈路(如發(fā)射機(jī)和接收機(jī))。采用的信號(hào)生成和分析解決方案應(yīng)當(dāng)提供快速的測(cè)量時(shí)間和切換速度,并且具有可擴(kuò)展性,讓測(cè)試工具可以適應(yīng)用戶不斷變化的測(cè)試需要。另外解決方案還應(yīng)具有靈活性,以確保它們支持當(dāng)前和未來的制式。有了這些解決方案后,我們才能放心的在研發(fā)、調(diào)試、驗(yàn)證中尋找出合適的、較優(yōu)的、低成本的方案從而縮短開發(fā)周期,進(jìn)而搶先獲得消費(fèi)市場(chǎng)認(rèn)可。按照與天線距離的遠(yuǎn)近,又把輻射場(chǎng)區(qū)分為輻射近場(chǎng)區(qū)和輻射遠(yuǎn)場(chǎng)區(qū)。深圳電氣電力近場(chǎng)輻射系統(tǒng)價(jià)格近場(chǎng)和遠(yuǎn)場(chǎng)的邊界、運(yùn)行頻段的波長(zhǎng)如。天線應(yīng)位于正弦波左側(cè)起始的位置...
輻射近場(chǎng)測(cè)量方法都需要測(cè)量出近場(chǎng)的相位和幅度,才能利用近場(chǎng)理論計(jì)算出天線的遠(yuǎn)場(chǎng)電特性,為了簡(jiǎn)化計(jì)算公式和測(cè)量系統(tǒng)以及降低測(cè)量時(shí)間與測(cè)量的相位誤差(在頻率f很高的情況下,即f>80GHz,相位的測(cè)量誤差是很大的),于是,有學(xué)者提出只用近場(chǎng)測(cè)量值的幅度來重建天線遠(yuǎn)場(chǎng)的方法。該方法的基本思想為[10]:測(cè)出S1,S2兩個(gè)面的幅度值(A1,A2),人為選定S1面測(cè)量值的相位(φ1),先由S1面的幅度、相位值(A1,φ1)計(jì)算出S2面的幅度、相位值(a2,φ2),用A2代替a2,再由A2,φ2求出S1面的a1,φ1,用A1代替a1,重新由A1,φ1求出S2面新的a2,φ2,如此迭代下去,直至A1-a1≤...
近場(chǎng)EMI測(cè)量的問題在于使用近場(chǎng)探頭的測(cè)量結(jié)果和使用天線進(jìn)行遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量的結(jié)果無法直接進(jìn)行數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)換。但是存在一個(gè)基本原理:近場(chǎng)的輻射越大,遠(yuǎn)場(chǎng)的輻射也必然越大。所以使用近場(chǎng)探頭測(cè)量,實(shí)際上是一個(gè)相對(duì)量的測(cè)量,而不是精確的一定量測(cè)量。使用近場(chǎng)探頭進(jìn)行EMI預(yù)兼容測(cè)試時(shí),我們常常把新被測(cè)件測(cè)試結(jié)果和一個(gè)已知合格被測(cè)件的近場(chǎng)探頭測(cè)試(近場(chǎng)測(cè)試)結(jié)果進(jìn)行比較,來預(yù)測(cè)EMI輻射泄漏測(cè)試(遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)試)的結(jié)果,而不是直接和符合EMI兼容標(biāo)準(zhǔn)的限制線進(jìn)行比較。同時(shí),測(cè)試的一定數(shù)值意義也不大,因?yàn)檫@個(gè)測(cè)試結(jié)果和諸多變量,包括探頭的位置方向、被測(cè)件的形狀等會(huì)密切相關(guān)。電場(chǎng)要比磁場(chǎng)強(qiáng)得多,對(duì)于電壓低電流大的場(chǎng)源(如某些感...
近場(chǎng)成像實(shí)驗(yàn)與常規(guī)的近場(chǎng)散射實(shí)驗(yàn)相比,其明顯差別就在于成像實(shí)驗(yàn)要進(jìn)行掃頻測(cè)量,這是理論所要求的。這樣,測(cè)量系統(tǒng)就必須具備寬頻帶特性。發(fā)射、接收系統(tǒng)儀器的系統(tǒng)誤差可以通過儀器自行校準(zhǔn)進(jìn)行消除,寬帶發(fā)射、接收探頭(天線)由于口徑尺寸較大以及與目標(biāo)之間的電磁耦合,所以對(duì)其發(fā)射、接收的電磁場(chǎng)必須進(jìn)行修正,修正的方法是在它們發(fā)射、接收的電磁場(chǎng)中乘以復(fù)系數(shù),系數(shù)的量值由理論值與測(cè)量值的比值來定。在此修正理論下,對(duì)金屬長(zhǎng)方體、圓柱體以及四尾翼導(dǎo)彈模型進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)測(cè)量,其成像結(jié)果是令人滿意的。例如環(huán)形天線主要是磁場(chǎng),環(huán)形天線就如同變壓器的初級(jí),因?yàn)樗a(chǎn)生的磁場(chǎng)很大。汽車電子近場(chǎng)輻射和磁場(chǎng)不一樣,電場(chǎng)是因?yàn)橐苿?dòng)或...
眾所周知,在離開被測(cè)目標(biāo)3λ~5λ(λ為工作波長(zhǎng))距離上測(cè)量該區(qū)域電磁場(chǎng)的技術(shù)稱為技術(shù)。如果被測(cè)目標(biāo)是器,則稱為輻射近場(chǎng)測(cè)量;若被測(cè)目標(biāo)是體,則稱為散射近場(chǎng)測(cè)量;對(duì)測(cè)得散射體的散射近場(chǎng)信息進(jìn)行反演或逆推就能得到目標(biāo)的像函數(shù),這就是目標(biāo)近場(chǎng)成像。但是,截止目前為止,關(guān)于輻射、散射近場(chǎng)測(cè)量以及溶為一體的綜述性文章還未見到公開的報(bào)導(dǎo),這對(duì)從事這方面研究的學(xué)者無疑是一種遺憾。為使同行們能全部地了解該技術(shù)的發(fā)展動(dòng)態(tài),該文概述了近幾十年來關(guān)于輻射、散射近場(chǎng)測(cè)量及近場(chǎng)成像技術(shù)前人所做的工作及其新進(jìn)展,并指出了未來研究的主要方向。以焦斑為中心,落在其前后半個(gè)瑞利長(zhǎng)度范圍外的光場(chǎng)為近場(chǎng),否則稱為遠(yuǎn)場(chǎng)。上海手機(jī)近...
雖然電磁場(chǎng)存在于天線周圍,但他們會(huì)向外擴(kuò)張,超出天線以外后,電磁場(chǎng)就會(huì)自動(dòng)脫離為能量包單獨(dú)傳播出去。實(shí)際上電場(chǎng)和磁場(chǎng)互相產(chǎn)生,這樣的“單獨(dú)”波就是無線電波。距離天線一定范圍內(nèi),電場(chǎng)和磁場(chǎng)基本為平面并以直角相交。注意傳播方向和電磁場(chǎng)均成直角。在圖2(a)中,傳播方向和電磁場(chǎng)線方向成正交,即垂直紙面向內(nèi)或向外。磁場(chǎng)線垂直紙面向外,如圖中圓圈所示。對(duì)近場(chǎng)似乎還沒有正式的定義,它取決于應(yīng)用本身和天線。通常,近場(chǎng)是指從天線開始到1個(gè)波長(zhǎng)(λ)的距離。過渡區(qū)是指近場(chǎng)和遠(yuǎn)場(chǎng)之間的部分(有些模型沒有定義過渡區(qū))。安徽家電燈具近場(chǎng)輻射抑制方式設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)對(duì)空間掃描結(jié)果和頻譜掃描結(jié)果進(jìn)行了仔細(xì)的對(duì)比。很多人可能認(rèn)為輻...
雖然電磁場(chǎng)存在于天線周圍,但他們會(huì)向外擴(kuò)張,超出天線以外后,電磁場(chǎng)就會(huì)自動(dòng)脫離為能量包單獨(dú)傳播出去。實(shí)際上電場(chǎng)和磁場(chǎng)互相產(chǎn)生,這樣的“單獨(dú)”波就是無線電波。距離天線一定范圍內(nèi),電場(chǎng)和磁場(chǎng)基本為平面并以直角相交。注意傳播方向和電磁場(chǎng)均成直角。在圖2(a)中,傳播方向和電磁場(chǎng)線方向成正交,即垂直紙面向內(nèi)或向外。磁場(chǎng)線垂直紙面向外,如圖中圓圈所示。對(duì)近場(chǎng)似乎還沒有正式的定義,它取決于應(yīng)用本身和天線。通常,近場(chǎng)是指從天線開始到1個(gè)波長(zhǎng)(λ)的距離。在輻射近場(chǎng)區(qū)中,輻射場(chǎng)占優(yōu)勢(shì),并且輻射場(chǎng)的角度分布與距離天線口徑的距離有關(guān)。武漢儀器儀表近場(chǎng)輻射儀器近場(chǎng)成像實(shí)驗(yàn)與常規(guī)的近場(chǎng)散射實(shí)驗(yàn)相比,其明顯差別就在于成...
在實(shí)際使用中,感興趣的是輻射遠(yuǎn)場(chǎng)區(qū)。通常的應(yīng)用中,我們應(yīng)該避免收、發(fā)天線處在近場(chǎng)區(qū)范圍,因?yàn)榇藭r(shí)不但天線的方向圖沒有形成,而且在近場(chǎng)范圍內(nèi)的任何導(dǎo)電體甚至介質(zhì)物體都被看成是天線電磁邊界條件的一部分,它影響了原來的天線,和原來的天線一起共同修正和改變了遠(yuǎn)場(chǎng)的方向圖輻射特性,從而影響了實(shí)際使用效果。某些特殊應(yīng)用場(chǎng)合,天線和其它物體靠得很近,從而使天線的輻射特性變得極其復(fù)雜,比如手機(jī)天線置于人體附近的情況,這需要專門予以討論。電場(chǎng)與磁場(chǎng)的運(yùn)行方向互相垂直,并都垂直于電磁波的傳播方向。安徽儀器儀表近場(chǎng)輻射抑制方式近場(chǎng)探頭是用于配合頻譜分析儀查找干擾源的設(shè)備。在認(rèn)證機(jī)構(gòu)中,使用經(jīng)過各類校準(zhǔn)的天線進(jìn)行輻射...
輻射區(qū)內(nèi),電磁場(chǎng)開始輻射,標(biāo)志著遠(yuǎn)場(chǎng)的開始。場(chǎng)的強(qiáng)度和天線的距離成反比(1/r3)。輻射出的正弦波和近場(chǎng)、遠(yuǎn)場(chǎng)。近場(chǎng)通常分為兩個(gè)區(qū)域,反應(yīng)區(qū)和輻射區(qū)。在反應(yīng)區(qū)里,電場(chǎng)和磁場(chǎng)是很強(qiáng)的,并且可以單獨(dú)測(cè)量。根據(jù)天線的種類,某一種場(chǎng)會(huì)成為主導(dǎo)。例如環(huán)形天線主要是磁場(chǎng),環(huán)形天線就如同變壓器的初級(jí),因?yàn)樗a(chǎn)生的磁場(chǎng)很大。近場(chǎng)和遠(yuǎn)場(chǎng)的邊界、運(yùn)行頻段的波長(zhǎng)。天線應(yīng)位于正弦波左側(cè)起始的位置。和近場(chǎng)類似,遠(yuǎn)場(chǎng)的起始也沒有統(tǒng)一的定義。有認(rèn)為是2λ,有堅(jiān)持說是距離天線3λ或10λ以外。還有一種說法是5λ/2π,另有人認(rèn)為應(yīng)該根據(jù)天線的很大尺寸D,距離為50D2/λ。近區(qū)場(chǎng)通常具有如下特點(diǎn):近區(qū)場(chǎng)內(nèi),電場(chǎng)強(qiáng)度與磁場(chǎng)強(qiáng)度...
為了規(guī)范電子產(chǎn)品的電磁兼容性,所有的發(fā)達(dá)國(guó)家和部分發(fā)展中國(guó)家都制定了電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)。電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)是使產(chǎn)品在實(shí)際電磁環(huán)境中能夠正常工作的基本要求。之所以稱為基本要求,也就是說,產(chǎn)品即使?jié)M足了電磁兼容標(biāo)準(zhǔn),在實(shí)際使用中也可能會(huì)發(fā)生干擾問題。大部分國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)都是基于國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)所制定的標(biāo)準(zhǔn)。EMC(ElectromagneTIcCompaTIbility)是電磁兼容,它包括EMI(電磁干擾)和EMS(電磁抗干擾)。EMC定義為:設(shè)備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中能正常工作且不對(duì)該環(huán)境中的任何設(shè)備的任何事物構(gòu)成不能承受的電磁干擾的能力。EMC整的稱呼為電磁兼容。EMP是指電磁脈沖。圍繞著半波偶極子的電...
實(shí)際測(cè)量時(shí),用一個(gè)輻射單元(探頭)進(jìn)行一維掃描(等效的看,相當(dāng)于同時(shí)激勵(lì)的狀態(tài))并在計(jì)算機(jī)上用軟件完成各個(gè)方向上的平面波的綜合,因此,稱其為數(shù)字緊縮場(chǎng)。這種測(cè)量方法的優(yōu)點(diǎn)是很大降低了為實(shí)現(xiàn)平面波對(duì)測(cè)量系統(tǒng)硬件的要求。該方法不只能測(cè)量典型導(dǎo)體目標(biāo)的RCS,而且能夠?qū)σ恍?shí)用導(dǎo)體目標(biāo)(如飛機(jī)、導(dǎo)彈等)小雙站角的RCS進(jìn)行測(cè)量。典型導(dǎo)體目標(biāo)(如板、球、柱)小雙站角的RCS測(cè)量已經(jīng)完成,測(cè)得的不同方向照射待測(cè)目標(biāo)后向散射方向圖(照射波傳播方向指向目標(biāo)的方向規(guī)定為0°)及空間散射方向圖與理論計(jì)算結(jié)果完全吻合;測(cè)量所得到的目標(biāo)小雙站角RCS的一定值與理論計(jì)算值相比較還有誤差。近區(qū)場(chǎng)的電磁場(chǎng)強(qiáng)度比...
低頻電磁輻射檢測(cè)儀內(nèi)置3D磁場(chǎng)傳感器和電場(chǎng)傳感器,滿足電磁場(chǎng)1D、2D、3D的測(cè)試,內(nèi)置高性能鋰電池,輕便手持設(shè)計(jì),輕巧便攜,配備小型防水重型塑料箱,方便外出測(cè)試工作,一套儀器即可完成低頻電磁場(chǎng)測(cè)量,如高壓輸電線、變電站、配電室、感應(yīng)爐、地鐵、電車等作業(yè)場(chǎng)所或公共場(chǎng)所,進(jìn)行設(shè)備低頻電磁輻射研究或環(huán)境低頻電磁輻射測(cè)量或研究等不同領(lǐng)域。內(nèi)置ICNIRP電磁輻射暴露限值測(cè)量,專業(yè)測(cè)量也會(huì)變的很簡(jiǎn)單。任意設(shè)定測(cè)試頻段,測(cè)試所在頻段的電磁場(chǎng)強(qiáng)度,電場(chǎng)測(cè)定建議選用木質(zhì)三腳架、USB光纖套件測(cè)量,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離監(jiān)測(cè)測(cè)試數(shù)據(jù),有效保證測(cè)量結(jié)果不受影響。電場(chǎng)要比磁場(chǎng)強(qiáng)得多,對(duì)于電壓低電流大的場(chǎng)源(如某些感應(yīng)加熱設(shè)備...
多功能輻射檢測(cè)儀的產(chǎn)品特點(diǎn):帶射線選擇開關(guān)、大值保持功能、可靠小巧的探測(cè)器、自動(dòng)存儲(chǔ)采樣數(shù)據(jù)、進(jìn)行輻射計(jì)量值累計(jì)、只需要每5年進(jìn)行一次校準(zhǔn)、小型化抗沖擊設(shè)計(jì),攜帶方便、符合人機(jī)工程學(xué)原理,手感舒適、USB電腦接口,功能豐富的分析軟件、數(shù)據(jù)可數(shù)值實(shí)時(shí)遠(yuǎn)傳到電腦顯示和分析、大easy-to-read屏幕的高清晰LCD顯示。隨著頻譜分析和管理擴(kuò)展到了更新和更有挑戰(zhàn)的新領(lǐng)域,傳統(tǒng)的臺(tái)式頻譜分析儀的短板越來越顯現(xiàn):難以適應(yīng)如今極其注重外場(chǎng)應(yīng)用的模式。對(duì)近場(chǎng)似乎還沒有正式的定義,它取決于應(yīng)用本身和天線。消費(fèi)電子近場(chǎng)輻射分析儀價(jià)格目標(biāo)成像的研究已有幾十年的歷史了,其研究成果早已用于醫(yī)學(xué)的X光診斷及雷達(dá)的目標(biāo)...
目標(biāo)成像的研究已有幾十年的歷史了,其研究成果早已用于醫(yī)學(xué)的X光診斷及雷達(dá)的目標(biāo)識(shí)別。用近場(chǎng)研究目標(biāo)的像是80年代末才開始的,它是在已知目標(biāo)散射近場(chǎng)和入射場(chǎng)情況下,利用微波分集技術(shù),逆推或反演表征目標(biāo)幾何特征的目標(biāo)函數(shù),由目標(biāo)函數(shù)給出目標(biāo)的幾何形狀,這一過程稱為目標(biāo)的近場(chǎng)成像。這種測(cè)量方法的另一致命弱點(diǎn)是測(cè)量時(shí)間很長(zhǎng),測(cè)量時(shí)間與取樣點(diǎn)數(shù)幾乎成四次方的關(guān)系,實(shí)用目標(biāo)的測(cè)量時(shí)間達(dá)到了不可容忍的程度。測(cè)量環(huán)境對(duì)散射近場(chǎng)測(cè)量散射體電特性也有很大的影響,除了在測(cè)量區(qū)域附加吸收材料外,還需要用到“背景對(duì)消技術(shù)”,其基本原理為:在無散射體的情況下,先用收、發(fā)探頭對(duì)測(cè)量區(qū)域空間掃描一次,并記錄采樣數(shù)據(jù);在有散射...
實(shí)際測(cè)量時(shí),用一個(gè)輻射單元(探頭)進(jìn)行一維掃描(等效的看,相當(dāng)于同時(shí)激勵(lì)的狀態(tài))并在計(jì)算機(jī)上用軟件完成各個(gè)方向上的平面波的綜合,因此,稱其為數(shù)字緊縮場(chǎng)。這種測(cè)量方法的優(yōu)點(diǎn)是很大降低了為實(shí)現(xiàn)平面波對(duì)測(cè)量系統(tǒng)硬件的要求。該方法不只能測(cè)量典型導(dǎo)體目標(biāo)的RCS,而且能夠?qū)σ恍?shí)用導(dǎo)體目標(biāo)(如飛機(jī)、導(dǎo)彈等)小雙站角的RCS進(jìn)行測(cè)量。典型導(dǎo)體目標(biāo)(如板、球、柱)小雙站角的RCS測(cè)量已經(jīng)完成,測(cè)得的不同方向照射待測(cè)目標(biāo)后向散射方向圖(照射波傳播方向指向目標(biāo)的方向規(guī)定為0°)及空間散射方向圖與理論計(jì)算結(jié)果完全吻合;測(cè)量所得到的目標(biāo)小雙站角RCS的一定值與理論計(jì)算值相比較還有誤差。電場(chǎng)要比磁場(chǎng)強(qiáng)得多,...
和磁場(chǎng)不一樣,電場(chǎng)是因?yàn)橐苿?dòng)或者靜電荷產(chǎn)生的。通過這種方式,當(dāng)感受到散熱片或者金屬外殼上的電磁波的時(shí)候,電場(chǎng)會(huì)影響并改變磁場(chǎng)。這種電場(chǎng)效應(yīng)也會(huì)傾向于改變離源頭更遠(yuǎn)的地方(即遠(yuǎn)場(chǎng))。因?yàn)榄h(huán)境因素例如無線電臺(tái),wifi或者是人為的干擾射頻信號(hào),遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量更容易出現(xiàn)錯(cuò)誤。遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量,比如說某個(gè)兼容測(cè)試的信號(hào)發(fā)射部分的表現(xiàn)測(cè)量,會(huì)比近場(chǎng)測(cè)量需要更復(fù)雜的設(shè)備和更豐富的知識(shí)。通過測(cè)量由導(dǎo)體產(chǎn)生的電磁場(chǎng)的相位和頻率,我們可以找出導(dǎo)致EMI問題的高電勢(shì)點(diǎn)。近場(chǎng)和遠(yuǎn)場(chǎng)的邊界、運(yùn)行頻段的波長(zhǎng)如。廣州可視化近場(chǎng)輻射實(shí)驗(yàn)室無功近場(chǎng)區(qū):又稱為電抗近場(chǎng)區(qū),是天線輻射場(chǎng)中緊鄰天線口徑的一個(gè)近場(chǎng)區(qū)域。在該區(qū)域中,電抗性儲(chǔ)能場(chǎng)占支...
多功能輻射檢測(cè)儀的產(chǎn)品特點(diǎn):帶射線選擇開關(guān)、大值保持功能、可靠小巧的探測(cè)器、自動(dòng)存儲(chǔ)采樣數(shù)據(jù)、進(jìn)行輻射計(jì)量值累計(jì)、只需要每5年進(jìn)行一次校準(zhǔn)、小型化抗沖擊設(shè)計(jì),攜帶方便、符合人機(jī)工程學(xué)原理,手感舒適、USB電腦接口,功能豐富的分析軟件、數(shù)據(jù)可數(shù)值實(shí)時(shí)遠(yuǎn)傳到電腦顯示和分析、大easy-to-read屏幕的高清晰LCD顯示。隨著頻譜分析和管理擴(kuò)展到了更新和更有挑戰(zhàn)的新領(lǐng)域,傳統(tǒng)的臺(tái)式頻譜分析儀的短板越來越顯現(xiàn):難以適應(yīng)如今極其注重外場(chǎng)應(yīng)用的模式。天線旁邊的磁場(chǎng)呈球形或弧形,特別是距離天線近的磁場(chǎng)。天津干擾源近場(chǎng)輻射解決方案低頻電磁輻射檢測(cè)儀的應(yīng)用:電腦、電視機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、空調(diào)、冰箱、音響、洗衣...
輻射近場(chǎng)測(cè)量的研究起始于50年代,70年代中期處于推廣應(yīng)用階段(商品化階段)。目前,分布在世界各地的近場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)已有100多套。該技術(shù)的基本理論已基本成熟,這種測(cè)量方法的電參數(shù)測(cè)量精度比常規(guī)遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量方法的測(cè)量精度要高得多,而且可全天候工作,并具有較高的保密性,因此,在民用中都顯示出了它獨(dú)特的優(yōu)越性。輻射近場(chǎng)測(cè)量研究的主要成果,幾十年來,輻射近場(chǎng)測(cè)量的研究在以下4個(gè)方面取得了突破性的進(jìn)展:常規(guī)天線電參數(shù)的測(cè)量,天線近場(chǎng)測(cè)量可以給出天線各個(gè)截面的方向圖以及立體方向圖,可以分析出方向圖上的所有電參數(shù)(波束寬度、副瓣電平、零值深度、零深位置等)和天線的極化參數(shù)(軸比、傾角和旋向)以及天線的增益。距離天...
測(cè)量方法的優(yōu)點(diǎn)是通過一次測(cè)量可獲得較多的信息量,利用這些信息可計(jì)算出金屬導(dǎo)體目標(biāo)散射的平面和空間的散射方向圖以及它的散射極化特性;也可計(jì)算出該導(dǎo)體目標(biāo)RCS的一定值,但在實(shí)際測(cè)量系統(tǒng)中,發(fā)射探頭(提供照射源的探頭)和接收探頭是安裝在同一個(gè)道軌上,因此,按照散射近場(chǎng)平面波掃描理論,發(fā)射探頭掃描在一個(gè)位置時(shí),接收探頭需要在一維方向做一次掃描;發(fā)射探頭掃描在另一個(gè)位置時(shí),接收探頭仍要在一維方向做一次掃描,發(fā)射探頭位置不斷向一個(gè)方向掃描,接收探頭的掃描范圍就會(huì)越來越小,因此,有一半的測(cè)量數(shù)據(jù)是得不到的,解決這一問題的方法是利用互易定理。場(chǎng)的強(qiáng)度和天線的距離成反比(1/ r3)。多媒體近場(chǎng)輻射掃描儀克服...
近場(chǎng)EMI測(cè)量的問題在于使用近場(chǎng)探頭的測(cè)量結(jié)果和使用天線進(jìn)行遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量的結(jié)果無法直接進(jìn)行數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)換。但是存在一個(gè)基本原理:近場(chǎng)的輻射越大,遠(yuǎn)場(chǎng)的輻射也必然越大。所以使用近場(chǎng)探頭測(cè)量,實(shí)際上是一個(gè)相對(duì)量的測(cè)量,而不是精確的一定量測(cè)量。使用近場(chǎng)探頭進(jìn)行EMI預(yù)兼容測(cè)試時(shí),我們常常把新被測(cè)件測(cè)試結(jié)果和一個(gè)已知合格被測(cè)件的近場(chǎng)探頭測(cè)試(近場(chǎng)測(cè)試)結(jié)果進(jìn)行比較,來預(yù)測(cè)EMI輻射泄漏測(cè)試(遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)試)的結(jié)果,而不是直接和符合EMI兼容標(biāo)準(zhǔn)的限制線進(jìn)行比較。同時(shí),測(cè)試的一定數(shù)值意義也不大,因?yàn)檫@個(gè)測(cè)試結(jié)果和諸多變量,包括探頭的位置方向、被測(cè)件的形狀等會(huì)密切相關(guān)。其中的電場(chǎng)與磁場(chǎng)的轉(zhuǎn)換類似于變壓器中的電場(chǎng)、磁場(chǎng)之間...
近場(chǎng)EMI測(cè)量的問題在于使用近場(chǎng)探頭的測(cè)量結(jié)果和使用天線進(jìn)行遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量的結(jié)果無法直接進(jìn)行數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)換。但是存在一個(gè)基本原理:近場(chǎng)的輻射越大,遠(yuǎn)場(chǎng)的輻射也必然越大。所以使用近場(chǎng)探頭測(cè)量,實(shí)際上是一個(gè)相對(duì)量的測(cè)量,而不是精確的一定量測(cè)量。使用近場(chǎng)探頭進(jìn)行EMI預(yù)兼容測(cè)試時(shí),我們常常把新被測(cè)件測(cè)試結(jié)果和一個(gè)已知合格被測(cè)件的近場(chǎng)探頭測(cè)試(近場(chǎng)測(cè)試)結(jié)果進(jìn)行比較,來預(yù)測(cè)EMI輻射泄漏測(cè)試(遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)試)的結(jié)果,而不是直接和符合EMI兼容標(biāo)準(zhǔn)的限制線進(jìn)行比較。同時(shí),測(cè)試的一定數(shù)值意義也不大,因?yàn)檫@個(gè)測(cè)試結(jié)果和諸多變量,包括探頭的位置方向、被測(cè)件的形狀等會(huì)密切相關(guān)。實(shí)際上電場(chǎng)和磁場(chǎng)互相產(chǎn)生,這樣的“單獨(dú)”波就是無線電...