近場工作區(qū)反射電平測試原理:采用自由空間電壓駐波比法測量近場工作區(qū)反射電平,測量原理是基于微波暗室中存在有直射信號和反射信號,微波暗室中空間任意一點的場強是直射信號和反射信號的矢量合,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)接收天線主瓣對準(zhǔn)發(fā)射天線時,所接收到的信號為ED。移動接收天線,則接收天線的直射信號ED與反射信號ER的相對相位將會改變,此時接收天線收到的信號幅度將產(chǎn)生波動,這一波動反映空間固有駐波,由此即可得到反射電平。轉(zhuǎn)發(fā)后的信號被調(diào)制為正弦波,電壓呈極性變化。上海家電燈具近場輻射實驗室
industryTemplate山東多媒體近場輻射解決方案在天線的各元件間生成了電場,極性每半個周期變換一次。
目前市場上提供用于電磁兼容認(rèn)證合規(guī)測試的儀器和系統(tǒng),往往價格非常昂貴的,而且還需要建立專業(yè)精良的電磁兼容實驗室或租用實驗室,投入成本高,測試步驟非常繁瑣。因此對新產(chǎn)品的研發(fā),為了取得EMC相關(guān)認(rèn)證,常常在電磁兼容認(rèn)證實驗室和公司研發(fā)部門之間來回奔波,不斷地重新設(shè)計、整改、再測試。企業(yè)為產(chǎn)品由于電磁輻射干擾強度超過了電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定而不能出廠,或由于電路模塊之間的電磁干擾造成系統(tǒng)不能正常工作,從而延誤了產(chǎn)品的上市而煩惱。因此工程師們非常有必要在設(shè)計期間在產(chǎn)品研發(fā)階段進(jìn)行合規(guī)性預(yù)測試,以保證研發(fā)的產(chǎn)品電磁輻射測量結(jié)果滿足電磁輻射規(guī)定要求和產(chǎn)品上市進(jìn)度。
天線近場測量可以給出天線各個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。輻射近場測量的研究起始于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測量系統(tǒng)已有100多套。該技術(shù)的基本理論已基本成熟,這種測量方法的電參數(shù)測量精度比常規(guī)遠(yuǎn)場測量方法的測量精度要高得多,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特的優(yōu)越性。天線應(yīng)位于正弦波左側(cè)起始的位置。
實際測量時,用一個輻射單元(探頭)進(jìn)行一維掃描(等效的看,相當(dāng)于同時激勵的狀態(tài))并在計算機上用軟件完成各個方向上的平面波的綜合,因此,稱其為數(shù)字緊縮場。這種測量方法的優(yōu)點是很大降低了為實現(xiàn)平面波對測量系統(tǒng)硬件的要求。該方法不只能測量典型導(dǎo)體目標(biāo)的RCS,而且能夠?qū)σ恍嵱脤?dǎo)體目標(biāo)(如飛機、導(dǎo)彈等)小雙站角的RCS進(jìn)行測量。典型導(dǎo)體目標(biāo)(如板、球、柱)小雙站角的RCS測量已經(jīng)完成,測得的不同方向照射待測目標(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算結(jié)果完全吻合;測量所得到的目標(biāo)小雙站角RCS的一定值與理論計算值相比較還有誤差。例如環(huán)形天線主要是磁場,環(huán)形天線就如同變壓器的初級,因為它產(chǎn)生的磁場很大。長沙儀器儀表近場輻射測試方法
其中的電場與磁場的轉(zhuǎn)換類似于變壓器中的電場、磁場之間的轉(zhuǎn)換,是一種感應(yīng)場。上海家電燈具近場輻射實驗室
天線周圍的空間電磁場根據(jù)特性的不同又可劃分為三個不同的區(qū)域:(a)感應(yīng)近場,(b)輻射近場,(c)輻射遠(yuǎn)場,它們的區(qū)分依靠離開天線的不同距離來限定。在這些場區(qū)交界的距離處電磁場的結(jié)構(gòu)并無突變發(fā)生,但總體上來看,三個區(qū)域的電磁場特性是互不相同的。盡管有各種準(zhǔn)則來區(qū)分三者的邊界,但這些準(zhǔn)則并不是單獨的,我們需要了解的是相互之間的本質(zhì)區(qū)別:感應(yīng)近場區(qū)指靠近天線的區(qū)域。在此區(qū)域內(nèi),由于感應(yīng)場分量占主導(dǎo)地位,其電場和磁場的時間相位差為90度,電磁場的能量是震蕩的,不產(chǎn)生輻射。上海家電燈具近場輻射實驗室