深圳儀器儀表近場輻射解決方案

來源: 發(fā)布時(shí)間:2022-01-12

天線周圍的空間電磁場根據(jù)特性的不同又可劃分為三個(gè)不同的區(qū)域:(a)感應(yīng)近場,(b)輻射近場,(c)輻射遠(yuǎn)場,它們的區(qū)分依靠離開天線的不同距離來限定。在這些場區(qū)交界的距離處電磁場的結(jié)構(gòu)并無突變發(fā)生,但總體上來看,三個(gè)區(qū)域的電磁場特性是互不相同的。盡管有各種準(zhǔn)則來區(qū)分三者的邊界,但這些準(zhǔn)則并不是單獨(dú)的,我們需要了解的是相互之間的本質(zhì)區(qū)別:感應(yīng)近場區(qū)指靠近天線的區(qū)域。在此區(qū)域內(nèi),由于感應(yīng)場分量占主導(dǎo)地位,其電場和磁場的時(shí)間相位差為90度,電磁場的能量是震蕩的,不產(chǎn)生輻射。雖然電磁場存在于天線周圍,但他們會(huì)向外擴(kuò)張。深圳儀器儀表近場輻射解決方案

散射近場測量:當(dāng)輻射體變?yōu)樯⑸潴w時(shí),輻射近場測量轉(zhuǎn)換為散射近場測量。由于散射體是無源的,因此需要一個(gè)照射源對(duì)其進(jìn)行照射,同輻射近場測量一樣,散射近場測量也有3種取樣方式,分別稱為平面散射近場測量和柱面散射近場測量以及球面散射近場測量。平面散射近場已取得了許多研究成果,柱面、球面散射近場測量的研究成果公開報(bào)道的文獻(xiàn)很少。散射體的散射特性通常用雷達(dá)散射截面(RadarCrossSection,簡寫為RCS)來衡量,有一定量和相對(duì)量之分,一定量一般是以一個(gè)已知散射體的RCS為標(biāo)準(zhǔn)來標(biāo)定待測散射體的RCS,標(biāo)準(zhǔn)值來自理論計(jì)算和測量值;相對(duì)量用散射方向圖來表示。深圳儀器儀表近場輻射解決方案超過距離,遠(yuǎn)場分量是遠(yuǎn)大于近場分量。

低頻電磁輻射檢測儀的應(yīng)用:電腦、電視機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、空調(diào)、冰箱、音響、洗衣機(jī)、電線、電源、等在儀器測試技術(shù)指標(biāo)內(nèi)的用電、通電、供電等所有電磁輻射源??偨Y(jié):低頻電磁輻射檢測儀的優(yōu)勢及應(yīng)用小編就分享到這里了,看完本文您就應(yīng)該有了基本的認(rèn)識(shí)和了解相信大家都明白了吧!總的來說,希望對(duì)大家有所幫助。設(shè)備可同時(shí)顯示電場和磁場強(qiáng)度,自動(dòng)量程切換,主機(jī)標(biāo)配大內(nèi)存,一鍵保存測量數(shù)據(jù),亦可自定義時(shí)間間隔自動(dòng)保存測量數(shù)據(jù),自動(dòng)數(shù)據(jù)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(shí)現(xiàn)高級(jí)分析功能。

近場和遠(yuǎn)場的邊界、運(yùn)行頻段的波長如。天線應(yīng)位于正弦波左側(cè)起始的位置。輻射區(qū)內(nèi),電磁場開始輻射,標(biāo)志著遠(yuǎn)場的開始。場的強(qiáng)度和天線的距離成反比(1/r3)。的過渡區(qū)是指近場和遠(yuǎn)場之間的部分(有些模型沒有定義過渡區(qū))。遠(yuǎn)場開始于距離為2λ的地方。輻射出的正弦波和近場、遠(yuǎn)場。近場通常分為兩個(gè)區(qū)域,反應(yīng)區(qū)和輻射區(qū)。在反應(yīng)區(qū)里,電場和磁場是很強(qiáng)的,并且可以單獨(dú)測量。根據(jù)天線的種類,某一種場會(huì)成為主導(dǎo)。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(jí),因?yàn)樗a(chǎn)生的磁場很大。輻射近場區(qū):超過電抗近場區(qū)就到了輻射場區(qū),輻射場區(qū)的電磁場已經(jīng)脫離了天線的束縛。

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(yīng)用階段(商品化階段)。目前,分布在世界各地的近場測量系統(tǒng)已有100多套。該技術(shù)的基本理論已基本成熟,這種測量方法的電參數(shù)測量精度比常規(guī)遠(yuǎn)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(dú)特的優(yōu)越性。輻射近場測量研究的主要成果,幾十年來,輻射近場測量的研究在以下4個(gè)方面取得了突破性的進(jìn)展:常規(guī)天線電參數(shù)的測量,天線近場測量可以給出天線各個(gè)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(shù)(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(shù)(軸比、傾角和旋向)以及天線的增益。根據(jù)天線的種類,某一種場會(huì)成為主導(dǎo)。深圳儀器儀表近場輻射解決方案

在天線的各元件間生成了電場,極性每半個(gè)周期變換一次。深圳儀器儀表近場輻射解決方案

從90年代末至今,近場微波成像已經(jīng)引起了學(xué)者們的濃厚興趣,但由于常規(guī)目標(biāo)散射近場的復(fù)雜性,致使近場微波成像遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于遠(yuǎn)場成像。近場微波成像中,著眼于潛在的應(yīng)用,目標(biāo)函數(shù)既可以是理想導(dǎo)體目標(biāo)的輪廓函數(shù),也可以是目標(biāo)介電常數(shù)的分布函數(shù)。從照射天線與成像目標(biāo)的相對(duì)運(yùn)動(dòng)方式來看,近場微波成像有兩種模式:即直線掃描模式和轉(zhuǎn)臺(tái)模式,研究方法可分為電磁逆散射法和球背向投影法(SphericalBackProjection,簡寫為SBP)。其中電磁逆散射法散射機(jī)理清晰,但數(shù)學(xué)公式復(fù)雜且有很大的局限性,因而,實(shí)際中使用較少;而球背向投影法在實(shí)際中使用較多。利用球背向投影法在直線掃描模式和轉(zhuǎn)臺(tái)模式情況下的目標(biāo)函數(shù)解析公式已經(jīng)給出。深圳儀器儀表近場輻射解決方案

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