鄭州便攜式電磁近場(chǎng)掃描應(yīng)用

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2021-12-24

人眼可接收到的電磁輻射,波長(zhǎng)大約在380至780納米之間,稱為可見(jiàn)光。只要是本身溫度大于一定零度的物體,都可以發(fā)射電磁輻射,而世界上并不存在溫度等于或低于一定零度的物體。因此,人們周邊所有的物體時(shí)刻都在進(jìn)行電磁輻射。盡管如此,只有處于可見(jiàn)光頻域以內(nèi)的電磁波,才是可以被人們看到的。電磁波不需要依靠介質(zhì)傳播,各種電磁波在真空中速率固定,速度為光速。常見(jiàn)的電磁輻射源:一般來(lái)說(shuō),雷達(dá)系統(tǒng)、電視、手機(jī)和廣播發(fā)射系統(tǒng)、射頻感應(yīng)及介質(zhì)加熱設(shè)備、射頻及微波醫(yī)療設(shè)備、各種電加工設(shè)備、通信發(fā)射臺(tái)站、衛(wèi)星地球通信站、大型電力發(fā)電站、輸變電設(shè)備、高壓及超高壓輸電線大多數(shù)家用電器等都是可以產(chǎn)生各種形式、不同頻率、不同強(qiáng)度的電磁輻射源。全部的輻射數(shù)據(jù)集從近場(chǎng)測(cè)量獲得的輻射數(shù)據(jù)集中可獲取3D空間中任何點(diǎn)的SPL。鄭州便攜式電磁近場(chǎng)掃描應(yīng)用

輻射近場(chǎng)測(cè)量需要解決的問(wèn)題:(1)考慮探頭與被測(cè)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(duì)常規(guī)天線的測(cè)量有一定的精度,但對(duì)低副瓣或很低副瓣天線測(cè)量就必需考慮這些因素,因此,需要建立嚴(yán)格的耦合方程。(2)近場(chǎng)測(cè)量對(duì)天線口徑場(chǎng)診斷的精度和速度:近場(chǎng)測(cè)量對(duì)常規(guī)陣列天線口徑場(chǎng)的診斷有較好的診斷精度,但對(duì)于很低副瓣天線陣列而言,診斷精度和速度還需要進(jìn)一步研究。(3)輻射近場(chǎng)掃頻測(cè)量的研究:就一般情況而言,天線都在一個(gè)頻帶內(nèi)工作,因此,各項(xiàng)電指標(biāo)都是頻率的函數(shù),為了快速獲得各個(gè)頻率點(diǎn)的電指標(biāo),就需要進(jìn)行掃頻測(cè)量。掃頻測(cè)量的理論與點(diǎn)頻的理論完全一樣,只是在探頭掃描時(shí),收發(fā)測(cè)量系統(tǒng)作掃頻測(cè)量。西安天線近場(chǎng)掃描系統(tǒng)設(shè)備方案一個(gè)電子開(kāi)關(guān)陣列并提供高達(dá)3.75mm的分辨率。

眾所周知,在離開(kāi)被測(cè)目標(biāo)3λ~5λ(λ為工作波長(zhǎng))距離上測(cè)量該區(qū)域電磁場(chǎng)的技術(shù)稱為近場(chǎng)測(cè)量技術(shù)。如果被測(cè)目標(biāo)是輻射器,則稱為輻射近場(chǎng)測(cè)量;若被測(cè)目標(biāo)是散射體,則稱為散射近場(chǎng)測(cè)量;對(duì)測(cè)得散射體的散射近場(chǎng)信息進(jìn)行反演或逆推就能得到目標(biāo)的像函數(shù),這就是目標(biāo)近場(chǎng)成像。但是,截止目前為止,關(guān)于輻射、散射近場(chǎng)測(cè)量以及近場(chǎng)成像技術(shù)溶為一體的綜述性文章還未見(jiàn)到公開(kāi)的報(bào)導(dǎo),這對(duì)從事這方面研究的學(xué)者無(wú)疑是一種遺憾。為使同行們能全部地了解該技術(shù)的發(fā)展動(dòng)態(tài),該文概述了近幾十年來(lái)關(guān)于輻射、散射近場(chǎng)測(cè)量及近場(chǎng)成像技術(shù)前人所做的工作及其新的進(jìn)展,并指出了未來(lái)研究的主要方向。

三維近場(chǎng)掃描系統(tǒng)的制作方法:測(cè)量一件介質(zhì)對(duì)電磁波的響應(yīng)特征,需要檢測(cè)穿過(guò)該介質(zhì)后的電磁波其空間各個(gè)點(diǎn)的電磁特性,然后利用一定的處理設(shè)備將檢測(cè)到的空間各點(diǎn)的電磁特性值記錄下來(lái)并進(jìn)行分析,對(duì)比未穿過(guò)介質(zhì)以前的電磁波,可以計(jì)算出介質(zhì)對(duì)電磁波的響應(yīng)特性。以上過(guò)程需要通過(guò)三維近場(chǎng)掃描系統(tǒng)完成?,F(xiàn)有的三維近場(chǎng)掃描系統(tǒng),主要包括采集單元2、分析單元3、處理單元6以及移動(dòng)單元4和控制單元5。其中,采集單元2如接收天線用于采集穿過(guò)介質(zhì)I后的電磁波在空間各個(gè)點(diǎn)上的電磁參數(shù),移動(dòng)單元4例如電機(jī)、滑軌則輔助采集單元2在三維空間上以一定的步長(zhǎng)上下、左右或前后移動(dòng),控制單元5用來(lái)驅(qū)動(dòng)移動(dòng)單元4的啟動(dòng)、停止等。近場(chǎng)掃描儀比消聲室測(cè)量精度更高100Hz以下,不需要房間校正曲線。

靜電放電(ESD)近場(chǎng)電磁掃描診斷分析:可視化EMC(電磁兼容)近場(chǎng)掃描診斷分析系統(tǒng)使用電磁場(chǎng)近場(chǎng)耦合探頭套裝,支持0.01mm分辨率步進(jìn)電磁掃描,采用近場(chǎng)電磁耦合的方式將100V-16kV的靜電放電(ESD)電壓耦合到電路中,從而找到敏感源頭位置,從而提高產(chǎn)品的靜電放電抗擾能力。普遍用于2/3/4/5G手機(jī)、藍(lán)牙、WiFi、物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線終端模塊、儀器儀表等行業(yè),在電磁兼容可靠性正向研發(fā)、靜電放電敏感源頭定位、器件選型靜電放電性能評(píng)估、更新方案設(shè)計(jì)的靜電放電抗干擾性能評(píng)估等方面。掃描技術(shù)有助于快速解決普遍的電磁設(shè)計(jì)問(wèn)題。鄭州便攜式電磁近場(chǎng)掃描應(yīng)用

將原來(lái)的半雙工板放在掃描儀上,進(jìn)行基線測(cè)量。鄭州便攜式電磁近場(chǎng)掃描應(yīng)用

掃描輻射計(jì)特指星下點(diǎn)空間分辨率較低的可見(jiàn)光和紅外兩通道掃描式輻射儀。地球和大氣輻射投射到12.7厘米的橢圓形掃描反射鏡上,經(jīng)卡氏光學(xué)系統(tǒng)和波束分裂器分成兩路:可見(jiàn)光0.50.75微米和紅外10.512.5微米大氣窗區(qū)輻射(也可以借濾光片輪做成多個(gè)通道),被相應(yīng)的感應(yīng)器轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。掃描反射鏡與入射光成45°角,以每分鐘90轉(zhuǎn)的速度轉(zhuǎn)動(dòng)。反射鏡在垂直于衛(wèi)星前進(jìn)方向?qū)π窍曼c(diǎn)掃描,當(dāng)反射鏡轉(zhuǎn)回來(lái)第二次掃描時(shí)衛(wèi)星已前進(jìn)一段距離。掃描視野覆蓋約1600千米,可見(jiàn)光通道星下點(diǎn)分辨率為4.4千米,紅外通道星下點(diǎn)分辨率為7.7千米。掃描鏡旋轉(zhuǎn)一周內(nèi),1/3時(shí)間觀測(cè)地球和大氣,2/3時(shí)間視野指向太空和儀器外殼,把近于4開(kāi)的太空作為零輻射的基準(zhǔn)。儀器提供低分辨率的可見(jiàn)光和紅外云圖資料,故在夜間也可得到云圖。鄭州便攜式電磁近場(chǎng)掃描應(yīng)用

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