从90年代末至今,近场微波成像已经引起了学者们的浓厚兴趣,但由于常规目标散射近场的复杂性,致使近场微波成像远远滞后于远场成像。近场微波成像中,着眼于潜在的应用,目标函数既可以是理想导体目标的轮廓函数,也可以是目标介电常数的分布函数。从照射天线与成像目标的相对运动方式来看,近场微波成像有两种模式:即直线扫描模式和转台模式,深圳快速无线性能解决方案,研究方法可分为电磁逆散射法和球背向投影法(SphericalBackProjection,简写为SBP)。其中电磁逆散射法散射机理清晰,深圳快速无线性能解决方案,但数学公式复杂且有很大的局限性,因而,深圳快速无线性能解决方案,实际中使用较少;而球背向投影法在实际中使用较多。利用球背向投影法在直线扫描模式和转台模式情况下的目标函数解析公式已经给出。(EMC电磁干扰EMI与电磁抗EMS)问题也受到各国有关部门和生产企业的日益重视。深圳快速无线性能解决方案
可视化EFT抗扰度诊断分析系统—ES26-EFT产品特点■支持标准EFT波形的抗扰度可视化分析;■支持比较低的干扰电压,可用于芯片等敏感器件的抗扰度分析;■干扰电压步进任意设置,兼顾测试效率及测试精度;■精确定位PCB板上受扰位置,快速找到敏感源;■自动化测试软件,实时记录干扰等级;■产品需重点关注的性能指标可依照客户实际需求进行监测;■选定测试区域后,一次性自动化完成测量。应用领域:■芯片,元器件EFT抗扰度测量与诊断;■电磁场注入脉冲抗扰度测量与诊断分析;■PCB板级走线的EFT抗扰度失效故障模拟,测量与诊断;■模组件、功能模块及端口EFT抗扰度测量与诊断;■整机、线缆等EFT抗扰度测量与诊断。深圳可视化无线性能实验室全部的辐射数据集从近场测量获得的辐射数据集中可获取3D空间中任何点的SPL。
空口性能(OTA)自动化测试系统— TS6产品特点:■OTA测试软件参考CITA及ETSITS137544等相关测量要求;■测试软件同样适用于基于传统全电波暗室的OTA测量需求;■自定义功能定制扩展灵活;■自动化测试,自动生成数据报表和方向图曲线及3D图。关键技术指标:■覆盖辐射总功率TRP和灵敏度TIS等OTA测试功能项;■与标准OTA测量环境可稳定修正对标;■支持GSM、WCDMA、LTE、5GNR、WIFI、蓝牙等多制式产品测量;■测试数据报告一键自动生成;■可扩展其它性能测试及仿真功能。应用领域:■2/3/4/5G、窄带物联网、WIFI/蓝牙等多制式产品辐射性能和接收灵敏度测量;■汽车、手机、电脑、智能家居、智能电表、共享单车、共享充电宝等终端设备;■天线设计的辐射性能和接收灵敏度性能评估;■仿真测试功能。
可视化ESD抗扰度诊断分析系统—ES26-ESD整体介绍:电子产品在做ESD抗扰度测试时,一般会出现硬损坏和软失效两类故障现象,对于硬损坏类的故障,需要找到损坏位置、分析干扰传递的路径,并在合适的位置增加或提升防护能力。对于软失效类的故 障,比较大的难点在干扰范围大,干扰路径复杂,无法准确的定位敏感源。可视化ESD抗扰度诊断分析系统,按照IEC 61000-4-2 ESD抗扰度 标准,通过自动控制系统的驱动,用耦合探头对待测物精细的施加干扰,测试过程中,外面监测设备示波器、综测仪等可实时的测量产品受扰后的性能异常,通过测试软件可实时记录静电干扰的量级和产品的性能指标,当性能下降到预设的失效门限,对应的干扰等级和位置就是PCB板上较为敏感的部位。方便的进行受扰源头、抗扰度分析,快速的给出产品级解决方案。电子、电器产品的电磁兼容性(EMC)是一项非常重要的质量指标。
近场存在于距电磁辐射源(例如发射天线)一个波长范围内的电磁场,一个声源(如扬声器)附近的声辐射场。在衍射光学中,近场定义如下:当入射光波是平面波,经过透镜会聚后。以焦斑为中心,落在其前后半个瑞利长度范围外的光场为近场,否则称为远场。一般来说我们把菲涅耳衍射称为近场衍射。指放射性废物处置库周围由于处置库的存在而产生较大变化的区域,包括所有的工程屏障(废物体、废物罐、外包装和回填材料)和库周围延伸几米或几十米的围岩。天线近场测量可以给出天线各个截面的方向图以及立体方向图,可以分析出方向图上的所有电参数(波束宽度、副瓣电平、零值深度、零深位置等)和天线的极化参数(轴比、倾角和旋向)以及天线的增益。目前,分布在世界各地的近场测量系统已有100多套。该技术的基本理论已基本成熟,这种测量方法的电参数测量精度比常规远场测量方法的测量精度要高得多,而且可全天候工作,并具有较高的保密性,因此,在民用中都显示出了它独特的优越性。群脉冲(EFT)近场电磁扫描诊断分析,欢迎来电咨询。深圳天线无线性能系统价格
可视化EMC(电磁兼容)近场扫描诊断分析系统使用电磁场近场耦合探头套装,支持0.01mm分辨率步进电磁扫描。深圳快速无线性能解决方案
EMI认证机构通常按照EMI标准的准峰值检波进行测试,而EMI诊断中往往用峰值检波,两者不匹配,EMI诊断是否还有意义?由于EMI诊断的目的是为了找出EMI的根源,并不需要一定精确的测试,而是需要相对的重复性好的测试。准峰值检波用来检测信号包络加权后的峰值(准峰值),它根据时长和重复率对信号加权。准峰值检波的平均过程需耗费时间,测试时间长,不利于日常诊断。由于准峰值检波测试幅度结果永远小于或等于峰值检波的测试结果,因此在进行EMI诊断时,用峰值检波可以快速发现EMI问题。电源是EMI干扰噪声的主要来源,示波器的电源谐波分析在这类排查工作中很有潜力。深圳快速无线性能解决方案
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