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安徽儀器儀表近場輻射檢測

來源: 發(fā)布時間:2021-09-17

天線近場測量可以給出天線各個截面的方向圖以及立體方向圖,可以分析出方向圖上的所有電參數(波束寬度、副瓣電平、零值深度、零深位置等)和天線的極化參數(軸比、傾角和旋向)以及天線的增益。輻射近場測量的研究起始于50年代,70年代中期處于推廣應用階段(商品化階段)。目前,分布在世界各地的近場測量系統已有100多套。該技術的基本理論已基本成熟,這種測量方法的電參數測量精度比常規(guī)遠場測量方法的測量精度要高得多,而且可全天候工作,并具有較高的保密性,因此,在民用中都顯示出了它獨特的優(yōu)越性。輻射近場區(qū)展示了典型的半波偶極子天線是如何產生電場和磁場的。安徽儀器儀表近場輻射檢測

近區(qū)場通常具有如下特點:近區(qū)場內,電場強度與磁場強度的大小沒有確定的比例關系。即:E377H。一般情況下,對于電壓高電流小的場源(如發(fā)射天線、饋線等),電場要比磁場強得多,對于電壓低電流大的場源(如某些感應加熱設備的模具),磁場要比電場大得多。近區(qū)場的電磁場強度比遠區(qū)場大得多。從這個角度上說,電磁防護的重點應該在近區(qū)場。近區(qū)場的電磁場強度隨距離的變化比較快,在此空間內的不均勻度較大。遠區(qū)場的主要特點如下:在遠區(qū)場中,所有的電磁能量基本上均以電磁波形式輻射傳播,這種場輻射強度的衰減要比感應場慢得多。在遠區(qū)場,電場強度與磁場強度有如下關系:在國際單位制中,E=377H,電場與磁場的運行方向互相垂直,并都垂直于電磁波的傳播方向。遠區(qū)場為弱場,其電磁場強度均較小鄭州電磁場近場輻射抑制方式遠區(qū)場為弱場,其電磁場強度均較小。

平面散射近場測量的基本理論已由文獻[12~15]給出。其基本原理是綜合平面波法,綜合平面波的基本思想為:如果對一個由N個輻射單元組成的線陣同時進行激勵,每個輻射單元產生一個準球面波e(θ,φ),選擇一個與方向角(θ,φ)有關的權函數W(θ,φ)對每個e(θ,φ)進行加權并求和(線性系統),則所得的加權求和函數近似為均勻平面波,對不同方向的(θ,φ)選擇不同W(θ,φ)就可以獲得不同方向上的平面波對被測目標的照射。這一過程實現了對平面波的綜合(這與綜合口徑雷達SAR的概念極為相似),并很容易在計算機上完成。

輻射近場測量的可信域:對于平面輻射近場測量而言,由基本理論可知,在θ=-90°或90°(θ為場點偏離天線口面法線方向的方向角)時,這種方法的精度明顯變差,因此平面輻射近場測量適用于天線方向圖為單向筆形波束天線的測量,可信域(-θ,θ)中的θ值與近場掃描面和取樣間距有如下關系(一維情況):θ=arctg[(L-X)/2d],(1)式中L為掃描面的尺寸;X為天線口徑面的尺寸;d為掃描面到天線口徑面的距離。輻射近場測量的研究與誤差分析的探討是同時進行的,研究結果表明:輻射近場測量的主要誤差源為18項,大致分為4個方面,即探頭誤差、機械掃描定位誤差、測量系統誤差以及測量環(huán)境誤差。對于平面輻射近場測量的誤差分析已經完成,計算機模擬及各項誤差的上界也已給出;柱面、球面輻射近場測量的誤差分析尚未完成。傳播方向和電磁場線方向成正交,即垂直紙面向內或向外。

低頻電磁輻射檢測儀的應用:電腦、電視機、打印機、傳真機、空調、冰箱、音響、洗衣機、電線、電源、等在儀器測試技術指標內的用電、通電、供電等所有電磁輻射源??偨Y:低頻電磁輻射檢測儀的優(yōu)勢及應用小編就分享到這里了,看完本文您就應該有了基本的認識和了解相信大家都明白了吧!總的來說,希望對大家有所幫助。設備可同時顯示電場和磁場強度,自動量程切換,主機標配大內存,一鍵保存測量數據,亦可自定義時間間隔自動保存測量數據,自動數據趨勢曲線繪制,可選配電壓輸出功能,連接外部示波器和頻譜分析儀,實現高級分析功能。一般情況下,對于電壓高電流小的場源(如發(fā)射天線、饋線等)。近場輻射測試方法

超出天線以外后,電磁場就會自動脫離為能量包單獨傳播出去。安徽儀器儀表近場輻射檢測

展示了典型的半波偶極子天線是如何產生電場和磁場的。轉發(fā)后的信號被調制為正弦波,電壓呈極性變化,因此在天線的各元件間生成了電場,極性每半個周期變換一次。天線元件的電流產生磁場,方向每半個周期變換一次。電磁場互為直角正交。圍繞著半波偶極子的電磁場包括一個電場和一個磁場,電磁場均為球形且互成直角。天線旁邊的磁場呈球形或弧形,特別是距離天線近的磁場。這些電磁場從天線向外發(fā)出,越向外越不明顯,特性也逐漸趨向平面。接收天線通常接收平面波。安徽儀器儀表近場輻射檢測

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