極近場掃描系統(tǒng)完成了空間和頻譜掃描后顯示并生成了以下輻射特性圖。需注意的是,掃描結果疊加在Gerber設計文件上,因此這樣對結果進行分析可以立即確定待測器件中的具體輻射體。為了實現這個目標,設計團隊首先在SSCG功能為“關”的情況下將待測器件(DUT)放其內部掃描儀上,加電,然后在PC中捕獲輻射特性。為了進行有效的對比,在打開SSCG功能的情況下,對同一待測器件進行了掃描。為SSCG功能為“開”時待測設備輻射的空間和頻譜(幅度與頻率)特性。通過對比,可以發(fā)現輻射已經顯著減少。在5m測量距離上,只2°C的溫度變化將在10kHz處產生180度的相位誤差。上海天線近場掃描原理
提供一種電磁場近場掃描裝置與掃描方法,掃描裝置結構簡單,通過探頭實現對待測物品的電磁場近場數據的準確采集,通過空間移動平臺和計算機協(xié)調工作實現對探頭位置的準確控制,通過顯微攝像裝置準確監(jiān)測探頭與待測物品之間的距離,從而能夠準確獲得待測物品的電磁場近場掃描結果,另外,探頭在掃描待測物品電磁場近場時,采用逐點掃描,實時采集傳輸,即每一次探頭移動,均采集一次數據并及時將采集到的數據發(fā)送至信號分析裝置,避免掃描過程中,掃描裝置自身對待測物品電磁場近場的影響,以及數據采集延時對信號準確度的影響,從而更進一步提高了掃描的精度和掃描結果的準確度。山東三維電磁近場掃描儀器廠家近場掃描測試系統(tǒng):對天線近場區(qū)(離開天線幾個波長范圍)的電磁場分布進行測量。
近場掃描系統(tǒng)的制作方法:其中,采集單元2如接收天線用于采集穿過介質I后的電磁波在空間各個點上的電磁參數,移動單元4例如電機、滑軌則輔助采集單元2在三維空間上以一定的步長上下、左右或前后移動,控制單元5用來驅動移動單元4的啟動、停止等。采集到的電磁參數被送到分析單元3,常用的分析單元3如矢量網絡分析儀(即PNA),可將電磁參數表征的模擬信號轉化為處理單元6所能識別的數字信號。這里的處理單元6具備處理運算能力,可將數字信號通過一定的運算和處理,計算出空間各點的電磁參數分布特性,終得出該介質I對電磁波的響應特性。由于需要采集空間中非常多的離散點,因此整個采集過程會非常漫長,實驗人員不可能始終在掃描系統(tǒng)守候直到掃描完成。但是一旦實驗人員不在現場,當掃描系統(tǒng)出現異常如移動電機燒壞、室內溫度過高等情況時,將造成系統(tǒng)損壞甚至其他不可預測的危害。
電磁場近場掃描裝置包括探頭、空間移動平臺、顯微攝像裝置、信號分析裝置和計算機,探頭固定于空間移動平臺,空間移動平臺根據計算機的指令移動,以使探頭移動,探頭逐點掃描待測物品的電磁場近場,獲得電信號數據(例如電壓數據、電流數據等),信號分析裝置分析電信號數據獲得測量數據,同時顯微攝像裝置準確監(jiān)測探頭在移動過程中與待測物品之間的距離,獲得距離數據,計算機根據測量數據和距離數據處理獲得待測物品的電磁場近場掃描結果。另外本發(fā)明還提供上述電磁場近場掃描裝置的掃描方法。對于供應商而言,極近場EMI掃描技術可以實現極具說服力的頻譜掃描。
PCB近場掃描儀FLS106PCBset的目的是,方便近場探頭檢測電子元件組的磁場或電場。掃描儀和近場探頭系列(從SX到LF)的組合可以測量頻率范圍為100kHz-10GHz的電場或磁場。該近場探頭可以在元件組上方沿三個軸運動。近場探頭在受試設備上方的光學定位可以在數字顯微相機的協(xié)助下完成。掃描儀支持防撞功能,在探頭沿垂直方向運動觸碰到受試設備時停止運動。PCB近場掃描儀FLS106PCBset的目的是方便近場探頭檢測電子元件組的磁場和電場,掃描儀和近場探頭系列的組合可以測量頻率范圍為100KHz-10GHz的電磁和磁場。該近場探頭可以在元件組上方沿三個軸運動。近場探頭在受測設備上方的光學定位可以在數字顯微鏡的協(xié)助下完成,掃描支持防撞功能,在探頭沿垂直方向運動觸碰到受試設備時停止運動,在電腦上通過ChipScan-Scanner軟件可以控制FLS106PCB型掃描儀。這款軟件同時可以從頻譜分析儀中讀取測量數據(2D或3D)圖像,以及輸出測量數據(CSV文件)。避免遠場測量的空氣衍射問題:大型揚聲器的遠場測量需要大型消聲室以確保遠場條件。西安高精度近場掃描怎么使用
SSCG功能為“開”時的EMI輻射特性 。上海天線近場掃描原理
輻射近場測量需要解決的問題:(1)考慮探頭與被測天線多次散射耦合的理論公式:在前述的理論中,所有的理論公式都是在忽略多次散射耦合條件下而得出的,這些公式對常規(guī)天線的測量有一定的精度,但對低副瓣或很低副瓣天線測量就必需考慮這些因素,因此,需要建立嚴格的耦合方程。(2)近場測量對天線口徑場診斷的精度和速度:近場測量對常規(guī)陣列天線口徑場的診斷有較好的診斷精度,但對于很低副瓣天線陣列而言,診斷精度和速度還需要進一步研究。(3)輻射近場掃頻測量的研究:就一般情況而言,天線都在一個頻帶內工作,因此,各項電指標都是頻率的函數,為了快速獲得各個頻率點的電指標,就需要進行掃頻測量。掃頻測量的理論與點頻的理論完全一樣,只是在探頭掃描時,收發(fā)測量系統(tǒng)作掃頻測量。上海天線近場掃描原理
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