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鄭州便攜式電磁近場掃描應(yīng)用

來源: 發(fā)布時間:2021-12-24

人眼可接收到的電磁輻射,波長大約在380至780納米之間,稱為可見光。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刻都在進(jìn)行電磁輻射。盡管如此,只有處于可見光頻域以內(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。常見的電磁輻射源:一般來說,雷達(dá)系統(tǒng)、電視、手機和廣播發(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、不同強度的電磁輻射源。全部的輻射數(shù)據(jù)集從近場測量獲得的輻射數(shù)據(jù)集中可獲取3D空間中任何點的SPL。鄭州便攜式電磁近場掃描應(yīng)用

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(yán)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(jìn)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(nèi)工作,因此,各項電指標(biāo)都是頻率的函數(shù),為了快速獲得各個頻率點的電指標(biāo),就需要進(jìn)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。西安天線近場掃描系統(tǒng)設(shè)備方案一個電子開關(guān)陣列并提供高達(dá)3.75mm的分辨率。

眾所周知,在離開被測目標(biāo)3λ~5λ(λ為工作波長)距離上測量該區(qū)域電磁場的技術(shù)稱為近場測量技術(shù)。如果被測目標(biāo)是輻射器,則稱為輻射近場測量;若被測目標(biāo)是散射體,則稱為散射近場測量;對測得散射體的散射近場信息進(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)近場成像。但是,截止目前為止,關(guān)于輻射、散射近場測量以及近場成像技術(shù)溶為一體的綜述性文章還未見到公開的報導(dǎo),這對從事這方面研究的學(xué)者無疑是一種遺憾。為使同行們能全部地了解該技術(shù)的發(fā)展動態(tài),該文概述了近幾十年來關(guān)于輻射、散射近場測量及近場成像技術(shù)前人所做的工作及其新的進(jìn)展,并指出了未來研究的主要方向。

三維近場掃描系統(tǒng)的制作方法:測量一件介質(zhì)對電磁波的響應(yīng)特征,需要檢測穿過該介質(zhì)后的電磁波其空間各個點的電磁特性,然后利用一定的處理設(shè)備將檢測到的空間各點的電磁特性值記錄下來并進(jìn)行分析,對比未穿過介質(zhì)以前的電磁波,可以計算出介質(zhì)對電磁波的響應(yīng)特性。以上過程需要通過三維近場掃描系統(tǒng)完成?,F(xiàn)有的三維近場掃描系統(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介質(zhì)I后的電磁波在空間各個點上的電磁參數(shù),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(qū)動移動單元4的啟動、停止等。近場掃描儀比消聲室測量精度更高100Hz以下,不需要房間校正曲線。

靜電放電(ESD)近場電磁掃描診斷分析:可視化EMC(電磁兼容)近場掃描診斷分析系統(tǒng)使用電磁場近場耦合探頭套裝,支持0.01mm分辨率步進(jìn)電磁掃描,采用近場電磁耦合的方式將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、藍(lán)牙、WiFi、物聯(lián)網(wǎng)無線終端模塊、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估、更新方案設(shè)計的靜電放電抗干擾性能評估等方面。掃描技術(shù)有助于快速解決普遍的電磁設(shè)計問題。鄭州便攜式電磁近場掃描應(yīng)用

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

掃描輻射計特指星下點空間分辨率較低的可見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通道),被相應(yīng)的感應(yīng)器轉(zhuǎn)換成電信號。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。反射鏡在垂直于衛(wèi)星前進(jìn)方向?qū)π窍曼c掃描,當(dāng)反射鏡轉(zhuǎn)回來第二次掃描時衛(wèi)星已前進(jìn)一段距離。掃描視野覆蓋約1600千米,可見光通道星下點分辨率為4.4千米,紅外通道星下點分辨率為7.7千米。掃描鏡旋轉(zhuǎn)一周內(nèi),1/3時間觀測地球和大氣,2/3時間視野指向太空和儀器外殼,把近于4開的太空作為零輻射的基準(zhǔn)。儀器提供低分辨率的可見光和紅外云圖資料,故在夜間也可得到云圖。鄭州便攜式電磁近場掃描應(yīng)用

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