电波暗室1

  1、电波暗室又称为电波无反射室,通常所说的电波暗室在结构上大都由屏蔽室和吸波材料两部分所组成。电波暗室在工程应用上有两种结构及形

时间: 2024-07-12 19:09:30    作者: 火狐体育在线网站

  1、电波暗室又称为电波无反射室,通常所说的电波暗室在结构上大都由屏蔽室和吸波材料两部分所组成。电波暗室在工程应用上有两种结构及形式:一种是在屏蔽室的四壁、天花板和地板上全装有电波吸收材料,称为全电波暗室,以等效自由空间,可用作天线测量、仿真试验、天线罩测量;另一种是在电磁屏蔽室的内壁、天花板上加装电波吸收材料,地板采用金属地板的导电面,这样做才能够与 OATS 等效,称为半电波暗室, 在军、民用 EMC 标准中均规定是在半电波暗室条件下进行 EMC 检测,这主要是由于以前的 E M C 标准制定是以 O A T S 为基础的,采用半电波暗室具有继承性。半电波暗室主要是模拟开阔场地,即在暗室中测试时,接收天线接收到的场是 EUT 辐射电磁波的直达波和标准地面反射波的矢量和。因此,由暗室的外壳屏蔽室解决背景噪声的问题,并在屏蔽室五个面上挂贴吸波材料,以消除屏蔽室内电磁波的漫反射。半电波暗室工作频率范围由暗室的功能、需贯彻的军标或民标的要求决定。例如,为满足 GJB152A-97 的要求,半电波暗室工作频率需要与它的屏蔽效能和所选的吸波材料相一致。为满足 30MHz18GHz 频率范围的归一化场地衰减要

  2、求,通常暗室需采用复合型的宽带吸波材料。近几年半电波暗室采用的工作频率范围一般为 10kHz18GHz,个别实验室要求频率上限为 40GHz。半电波暗室尺寸暗室的长、宽、高是相对于被试设备(EUT)的最大尺寸和执行的 E M C 标准确定的,在半电波暗室内进行辐射发射和敏感度测试时,希望 EUT 布置在暗室的静区范围以内(一般将产品置于转台上) ,并且与壳体上的吸波材料尖端有适当的间隙。国际CISPR 民用 EMC 标准对 RE 测试的收发距离通常是按 EUT 的最大尺寸来选择,如下表:收发距离与 EUT 最大尺寸的相关性EUT 最大尺寸 a(m) 收发距离 L(m)1.2 34.0 1012.0 30目前国内外通常的提法有 3 m 法半电波暗室、1 0 m 法半电波暗室、30m 法开阔试验场之分,近年来欧盟标准又出现 5 m 法全电波暗室(草案) ,用于 EUT 最大尺寸小于 2.0m的测试。理想暗室净空尺寸要求为:若收发距离为 L,则暗室净空间的长度为 2L,宽度为跟3 L,高度由下列式(1)来计算选取,其中 L 为收发距离(m ) 。在半电波暗室中进行实际的 3m 法测试时,接收

  3、天线m 范围内改变,如采用垂直极化天线m 上加天线上半部尺寸和天线端与半暗室顶部吸波材料尖端间的距离 0.25m。在确定暗室的实际壳体尺寸时,应在暗室净空尺寸的基础上加上复合型吸波材料的高度,使粘贴完吸波材料的暗室的净空尺寸满足上述要求。例如,对于标准 3m 法半电波暗室,净空最小尺寸应为 6.0m(长) 、5.2m(宽) 、4.6m(高) ,考虑 EUT的摆放、测试天线的架设、人员活动空间、规定要求预留的最小尺寸,则暗室的壳体长度应达到 9.0m,宽度为 6.5m,高度为 6.0m。半电波暗室主要性能指标静区尺寸暗室的静区是以转台旋转轴为轴线,一定直径(取决于受试件大小)的圆柱体,静区是指射频吸波室内受反射干扰最弱的区域。例如 3 米法测试距离的静区是一个 2m 直径的柱体区域。屏蔽效能半电波暗室的屏蔽性能用屏蔽效能来衡量。屏蔽效能是模拟干扰源置于屏蔽壳体外时,屏蔽体安装前后的电场强度、磁场强度或功率的比值。暗室的屏蔽效果的好坏不仅与屏蔽材料的性能有关,也与壳体上有几率存在的各种不连续的形状和孔洞有关,例如屏蔽材料间的焊缝、暗室的通风窗、屏蔽门等。为

  4、了提高屏蔽效能,在对钢板进行焊接时,在接缝处采用二氧化碳气体保护式对焊工艺,可最大限度地抑制焊接变形,且保护钢板平面的平整度、保持整个壳体的电连续性。暗室的通风窗采用截止波导式通风窗,可以有效的预防通风窗处的电磁能量泄漏,在安装时必须与暗室墙壁有良好、连续的电接触。屏蔽门是暗室的主要进出口,需要经常开启,所以门缝是影响屏蔽效能的重要部位。现在一般都会采用指形簧片来改善门与门框的电气接触。两层以上的簧片结构,可以使门缝处的泄漏降到满足较高屏蔽效能要求的状态。在 1MHz10GHz 频率范围内暗室的屏蔽效能达到 100dB 并不难,但是在10kHz 1MHz 和高频(1040GHz)要达到较高的屏蔽效能,对焊缝、屏蔽门、通风截止波导窗的设计和制造都要严格要求。暗室的屏蔽效能要求应适当,并非越高越好,要从费效比考虑,最终的环境电平只要低于标准限值的 6dB 就可以了。例如 GJB2926-97 对暗室的屏蔽效能要求见下表:暗室的屏蔽效能频率范围 屏蔽效能14kHz 1MHz 60dB1 1000MHz 90dB1 18GHz 80dB屏蔽效能的测量结果与所用测量方法有关,因此,检测暗室的屏蔽效能必须严

  5、格按照标准规定的测试办法来进行,可按照 GB 12190-90高性能屏蔽室屏蔽效能的测量办法来进行测试。对于新建的暗室,在正式测量前可进行初试或检漏,重点对会造成屏蔽效能降低的焊缝、暗室的通风窗、屏蔽门等部位进行仔细的检测,若发现不合格,可在正式测试前予以修补。归一化场地衰减场地衰减是测量用场地的一个固有参数,场地衰减与地面的不平度、地面的电参数、周围环境、收发天线之间的距离、天线类型和极化方向、收发天线端口的阻抗等都息息相关。场地归一化 NSA 的确认,也是对与开阔实验场地的确认的一个必须程序,用来评价金属接地平板的试验场地的质量。开阔场地的确认应该在垂直与水平极化两个方向进行,用发射天线的源电压 Us 减去接收天线终端测试的接收电压 Ur,就可以获得该场地的场地衰减。电压测量应该在 50ohm 系统中进行,如果 Us 与 Ur 不是从发射天线的输入端和接收天线的输出分别得到的,那么还有必要进行适当的电压损耗修正,用场地的场地衰减(dB)减去这两个天线的系统(dB)之后得到的结果,即为场地归一化衰减 NSA。其值应该在 CIRPR16 里面规定的理论值范围4dB。 (PS :测量得到的 NSA

  6、与理论值的差值不能作为测量受试设备场强的修正值,这种方法仅仅用于确认场地)场地衰减定义为:输入到发射天线上的功率与接收天线负载上所获得的功率之比,定义式为:半电波暗室场地衰减的测试是在开阔测试场场地衰减测试的基础上进行的。根据 GJB 2926-97 附录 A 中提供的“电波暗室归一化场地衰减的测试方法” 中提供的场地衰减单点测试方法,用一对天线分别垂直和平行于地面放置,通过电缆,分别与发射源和接收机连接,则发射天线源电压 U T (dB )与接收天线终端测得的接收电压 UR (dB)之差即为开阔试验场的场地衰减。实现该电压测量的系统为 50系统。如果 UT 和 UR 不是从发射天线输入端和接收天线输入端分别测得的,则要进行适当的电缆损耗修正,然后再用场地衰减(dB)减去两个天线的天线系数 AFT (dB)和 AFR (dB ) ,所得结果就是归一化场地衰减(N S A ) 。对于每一种极化测量,要想确定 NSA 就必须知道两次不同测量得到的 U R(接收天线的终端电压) 。下图是水平极化场地衰减的测量布置图。UR 的第一次读数(UD )是指将两根电缆与各自的天线断开,然后用一个转换器

  7、将它连接起来之后测量得到的。第二次读数(US )是指将两根电缆分别重新与各自的天线连接后调整天线的高度测量得到的最大值(测量距离为 3m 和 1 0 m 时,调节高度为 14m) 。两次测量中,信号源电压UT (dB)的大小保持不变。将 U D、U S 代入式(3 ) ,即可得到 N S A 的测量值 A N。 如果水平和垂直测得的 NSA 与 GJB 2926 附录 A 中相应表中的理论值相差在4dB 之内,则测试场地被认为是可接受的。归一化场地衰减只用来表明测试场地的性能,与天线或测量仪器并没有多大的关系,是衡量测试场地性能的重要指标之一。信号从发射源传输到接收机时,由于场地影响所产生的损耗为 N S A ,它反映了场地对电磁波传播的影响。半电波暗室是为模拟开阔场地而建造的,暗室中的 NSA 应和开阔场相一致, CISPR16-1 和其他有关标准要求:在 30MHz18GHz 频率范围内,当测量的垂直与水平的 N S A 值在归一化场地衰减理论值的4dB 之内,则测试场地被认为是合格的,可以在暗室中进行电磁辐射干扰的检测。场均匀性该指标是为在暗室中进行电磁辐射敏感度测量而制定的。敏感度测量需在被测设备(EUT)处产生规定的。 该指标是为在暗室中进行电磁辐射敏感度测量而制定的。敏感度测量需在被测设备(EUT)处产生规定的。场强(310V/m ) ,考察是否会引起 EUT 工作性能直线下降。由于 EUT表面有一些范围,所以在静区地板上方 0.8m 高度规定了一个 1.5m1.5m 的假想垂直平面,即均匀区,在这个平面中场的变化非常小,在 26MHz18GHz 频率范围内,要求该区域内75%的表面上的幅值偏差应在标称值的 06dB 范围以内。具体做法是:把该均匀区划分成具有 0.5m 间距的方格,如上图所示,在 16 个点中用各向同性场探头测量每点的场强,取数值最接近的 1 2 个值,删除另 4 个,12 个值中最大和最小的差值应小于 6dB。对于0.5m0.5m 的最小均匀区域,方格中的所有四个点的场强值应该位于 06dB 的允差之内。满足上述条件的测试面的场则被认为是均匀场,能够直接进行电磁辐射敏感度检测。

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