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多媒體近場輻射掃描儀

來源: 發(fā)布時間:2021-10-15

測量方法的優(yōu)點是通過一次測量可獲得較多的信息量,利用這些信息可計算出金屬導體目標散射的平面和空間的散射方向圖以及它的散射極化特性;也可計算出該導體目標RCS的一定值,但在實際測量系統(tǒng)中,發(fā)射探頭(提供照射源的探頭)和接收探頭是安裝在同一個道軌上,因此,按照散射近場平面波掃描理論,發(fā)射探頭掃描在一個位置時,接收探頭需要在一維方向做一次掃描;發(fā)射探頭掃描在另一個位置時,接收探頭仍要在一維方向做一次掃描,發(fā)射探頭位置不斷向一個方向掃描,接收探頭的掃描范圍就會越來越小,因此,有一半的測量數據是得不到的,解決這一問題的方法是利用互易定理。場的強度和天線的距離成反比(1/ r3)。多媒體近場輻射掃描儀

克服難題需要對智能終端設備進行有效的測試和測量,這樣能確保準確地生成和分析信號,從而正確地測試和測量通信鏈路(如發(fā)射機和接收機)。采用的信號生成和分析解決方案應當提供快速的測量時間和切換速度,并且具有可擴展性,讓測試工具可以適應用戶不斷變化的測試需要。另外解決方案還應具有靈活性,以確保它們支持當前和未來的制式。有了這些解決方案后,我們才能放心的在研發(fā)、調試、驗證中尋找出合適的、較優(yōu)的、低成本的方案從而縮短開發(fā)周期,進而搶先獲得消費市場認可。福建干擾源近場輻射抑制方式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。

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(tǒng)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。

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。遠場分量的強度距離衰減二次組件。

近場和遠場的邊界、運行頻段的波長如。天線應位于正弦波左側起始的位置。輻射區(qū)內,電磁場開始輻射,標志著遠場的開始。場的強度和天線的距離成反比(1/r3)。的過渡區(qū)是指近場和遠場之間的部分(有些模型沒有定義過渡區(qū))。遠場開始于距離為2λ的地方。輻射出的正弦波和近場、遠場。近場通常分為兩個區(qū)域,反應區(qū)和輻射區(qū)。在反應區(qū)里,電場和磁場是很強的,并且可以單獨測量。根據天線的種類,某一種場會成為主導。例如環(huán)形天線主要是磁場,環(huán)形天線就如同變壓器的初級,因為它產生的磁場很大。近的距離分界點是可能時,近場分量和遠場成分的強度大致相同的時間的距離。浙江汽車電子近場輻射抑制方式

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。多媒體近場輻射掃描儀

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