近场扫描测试系统:对天线近场区(离开天线几个波长范围)的电磁场分布进行测量,然后利用有关的电磁场定律,通过严格的数学变换,得到待测天线在远场任意角域的电磁场分布。天线的近场测量技术的主要优点主要有:由于可以在室内进行测试,深圳电磁场近场扫描,因而摆脱了远场测试场地、天气、安全性和恶劣电磁环境干扰的问题,深圳电磁场近场扫描。易于控制多路径效应造成的测试误差。易于架设待测天线,待测天线不做相对运动,适宜大口径天线的测试,深圳电磁场近场扫描。可以实现对天线口径分布的诊断,尤其适用于相控阵天线的口径校准与测试。在5m测量距离上,只2°C的温度变化将在10kHz处产生180度的相位误差。深圳电磁场近场扫描
PCB近场扫描仪FLS106PCBset的目的是,方便近场探头检测电子元件组的磁场或电场。扫描仪和近场探头系列(从SX到LF)的组合可以测量频率范围为100kHz-10GHz的电场或磁场。该近场探头可以在元件组上方沿三个轴运动。近场探头在受试设备上方的光学定位可以在数字显微相机的协助下完成。扫描仪支持防撞功能,在探头沿垂直方向运动触碰到受试设备时停止运动。PCB近场扫描仪FLS106PCBset的目的是方便近场探头检测电子元件组的磁场和电场,扫描仪和近场探头系列的组合可以测量频率范围为100KHz-10GHz的电磁和磁场。该近场探头可以在元件组上方沿三个轴运动。近场探头在受测设备上方的光学定位可以在数字显微镜的协助下完成,扫描支持防撞功能,在探头沿垂直方向运动触碰到受试设备时停止运动,在电脑上通过ChipScan-Scanner软件可以控制FLS106PCB型扫描仪。这款软件同时可以从频谱分析仪中读取测量数据(2D或3D)图像,以及输出测量数据(CSV文件)。深圳电磁场近场扫描EMI近场辐射特性:新一代串行解串器例子,这是同一家半导体供应商的第二个例子。
汽车厂商往往采用新的的消费电子系统来体现与其他厂商汽车的差异化,该系统必须在各种苛刻的条件下都能正常工作。动力系统、安全系统和其它汽车控制系统也都有同样的要求,一旦出现故障,这些系统会导致更加严重的后果。汽车电子系统对于供应商提供的芯片和印制电路板的电磁辐射特别敏感。因此,SAE(原汽车工程师协会)已经定义测试规范并建立满足电磁兼容(EMC)和电磁干扰(EMI)的需求,并对其进行了不断的完善。采用极近场EM扫描技术,供应商的设计团队可以通过一个桌面系统来计量并立即显示辐射的空间和频谱特性,避免以后在更高费用的模块、系统或整车级测试中出现问题。
三维近场扫描系统的制作方法:采集到的电磁参数被送到分析单元3,常用的分析单元3如矢量网络分析仪(即PNA),可将电磁参数表征的模拟信号转化为处理单元6所能识别的数字信号。这里的处理单元6具备处理运算能力,可将数字信号通过一定的运算和处理,计算出空间各点的电磁参数分布特性,终得出该介质I对电磁波的响应特性。由于需要采集空间中非常多的离散点,因此整个采集过程会非常漫长,实验人员不可能始终在扫描系统守候直到扫描完成。但是一旦实验人员不在现场,当扫描系统出现异常如移动电机烧坏、室内温度过高等情况时,将造成系统损坏甚至其他不可预测的危害。任何降低EMI的功能(此案例中为SSCG功能)都可以缩短上市时间、降低屏蔽和成本支出。
近场扫描系统的制作方法:测量一件介质对电磁波的响应特征,需要检测穿过该介质后的电磁波其空间各个点的电磁特性,然后利用一定的处理设备将检测到的空间各点的电磁特性值记录下来并进行分析,对比未穿过介质以前的电磁波,可以计算出介质对电磁波的响应特性。以上过程需要通过三维近场扫描系统完成。现有的三维近场扫描系统I所示,主要包括采集单元2、分析单元3、处理单元6以及移动单元4和控制单元5。其中,采集单元2如接收天线用于采集穿过介质I后的电磁波在空间各个点上的电磁参数,移动单元4例如电机、滑轨则辅助采集单元2在三维空间上以一定的步长上下、左右或前后移动,控制单元5用来驱动移动单元4的启动、停止等。近场扫描测试系统:对天线近场区(离开天线几个波长范围)的电磁场分布进行测量。深圳便携式电磁近场扫描原理
近场扫描测试能计入环境影响吗?近场测试是测的近场的表面电流,或者说很近的电磁场。深圳电磁场近场扫描
辐射近场测量需要解决的问题:1.时域辐射近场测量的研究:为了反映脉冲工作状态和消除环境及其他因素对测量数据的影响,时域测量是一个良好的解决此类问题的途径,但目前处于研究阶段。2.无相位的辐射近场测量的研究:前述的辐射近场测量方法都需要测量出近场的相位和幅度,才能利用近场理论计算出天线的远场电特性,为了简化计算公式和测量系统以及降低测量时间与测量的相位误差(在频率f很高的情况下,即f>80GHz,相位的测量误差是很大的),于是,有学者提出只用近场测量值的幅度来重建天线远场的方法。深圳电磁场近场扫描
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