电磁兼容性(ElectromagneticCompatibility,简称EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值,深圳仪器仪表近场辐射测试方法,即电磁干扰(ElectromagneticInterference简称EMI);另一方面是指器件对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性(ElectroMagneticSusceptibility,简称EMS)。电磁干扰(ElectromagneticInterference简称EMI)又分为传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络,深圳仪器仪表近场辐射测试方法,在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作,深圳仪器仪表近场辐射测试方法。围绕着半波偶极子的电磁场包括一个电场和一个磁场,电磁场均为球形且互成直角。深圳仪器仪表近场辐射测试方法
低副瓣或很低副瓣天线的测量,天线方向图副瓣电平在-28~-35dB之间的天线称为低副瓣天线;副瓣电平小于-40dB的天线称为很低副瓣天线。对它们的测量要用到“零探头”技术,据文献报导,副瓣电平在-40dB以上时,测量精度为±3dB,副瓣电平为-55dB时,测量精度为±5dB。天线口径场分布诊断是通过测量天线近区场的分布逆推出天线口径场分布,从而判断出口径场畸变处所对应的辐射单元,这就是天线口径分布诊断的基本原理。该方法对具有一维圆对称天线口径分布的分析是可靠的,尤其对相控阵天线的分析与测量已有了充分的可信度。深圳仪器仪表近场辐射测试方法近场的设计决定了放射性核素释放的速率。
辐射近场区:辐射近场区介乎于感应近场区与辐射远场区之间。在此区域内,与距离的一次方、平方、立方成反比的场分量都占据一定的比例,场的角分布(即天线方向图)与离开天线的距离有关,也就是说,在不同的距离上计算出的天线方向图是有差别的。辐射远场区:辐射近场区之外就是辐射远场区,它是天线实际使用的区域。在此区域,场的幅度与离开天线的距离成反比,且场的角分布(即天线方向图)与离开天线的距离无关,天线方向图的主瓣、副瓣和零点都已形成。
平面散射近场测量的基本理论已由文献[12~15]给出。其基本原理是综合平面波法,综合平面波的基本思想为:如果对一个由N个辐射单元组成的线阵同时进行激励,每个辐射单元产生一个准球面波e(θ,φ),选择一个与方向角(θ,φ)有关的权函数W(θ,φ)对每个e(θ,φ)进行加权并求和(线性系统),则所得的加权求和函数近似为均匀平面波,对不同方向的(θ,φ)选择不同W(θ,φ)就可以获得不同方向上的平面波对被测目标的照射。这一过程实现了对平面波的综合(这与综合口径雷达SAR的概念极为相似),并很容易在计算机上完成。实际上电场和磁场互相产生,这样的“单独”波就是无线电波。
电磁兼容性是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对它的环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。比如车载导航仪在方便广大用户的同时,大家越来越关注其辐射干扰问题。如果辐射干扰严重超过相关国际或国家标准(GB9254-2008《信息技术设备的无线电干扰限值和测量方法》(EN55022)),不但会影响车内系统的正常工作,也有可能导致交通事故,从而危及车内人员的生命安全。使用高性能的DSP,所有测试和分析计算结果实时显示,可以检测周围电磁辐射源的频率和信号强度,可以自动完成频谱分析和复杂的安全限值计算,丰富完善的频谱软件功能,这些过去只有非常昂贵和复杂的设备才能完成。在天线的各元件间生成了电场,极性每半个周期变换一次。深圳可视化近场辐射解决方案
在温度和辐射场的影响下发生相互作用,并与地下水发生作用。深圳仪器仪表近场辐射测试方法
无功近场区:又称为电抗近场区,是天线辐射场中紧邻天线口径的一个近场区域。在该区域中,电抗性储能场占支配地位,该区域的界限通常取为距天线口径表面λ/2π处。从物理概念上讲,无功近场区是一个储能场,其中的电场与磁场的转换类似于变压器中的电场、磁场之间的转换,是一种感应场。辐射近场区:超过电抗近场区就到了辐射场区,辐射场区的电磁场已经脱离了天线的束缚,并作为电磁波进入空间。按照与天线距离的远近,又把辐射场区分为辐射近场区和辐射远场区。在辐射近场区中,辐射场占优势,并且辐射场的角度分布与距离天线口径的距离有关。对于通常的天线,此区域也称为菲涅尔区。深圳仪器仪表近场辐射测试方法
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