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和磁場(chǎng)不一樣,電場(chǎng)是因?yàn)橐苿?dòng)或者靜電荷產(chǎn)生的。通過這種方式,當(dāng)感受到散熱片或者金屬外殼上的電磁波的時(shí)候,電場(chǎng)會(huì)影響并改變磁場(chǎng)。這種電場(chǎng)效應(yīng)也會(huì)傾向于改變離源頭更遠(yuǎn)的地方(即遠(yuǎn)場(chǎng))。因?yàn)榄h(huán)境因素例如無線電臺(tái),wifi或者是人為的干擾射頻信號(hào),遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量更容易出現(xiàn)錯(cuò)誤。遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量,比如說某個(gè)兼容測(cè)試的信號(hào)發(fā)射部分的表現(xiàn)測(cè)量,會(huì)比近場(chǎng)測(cè)量需要更復(fù)雜的設(shè)備和更豐富的知識(shí)。通過測(cè)量由導(dǎo)體產(chǎn)生的電磁場(chǎng)的相位和頻率,我們可以找出導(dǎo)致EMI問題的高電勢(shì)點(diǎn)。近場(chǎng)和遠(yuǎn)場(chǎng)的邊界、運(yùn)行頻段的波長(zhǎng)如。廣州可視化近場(chǎng)輻射實(shí)驗(yàn)室
無功近場(chǎng)區(qū):又稱為電抗近場(chǎng)區(qū),是天線輻射場(chǎng)中緊鄰天線口徑的一個(gè)近場(chǎng)區(qū)域。在該區(qū)域中,電抗性儲(chǔ)能場(chǎng)占支配地位,該區(qū)域的界限通常取為距天線口徑表面λ/2π處。從物理概念上講,無功近場(chǎng)區(qū)是一個(gè)儲(chǔ)能場(chǎng),其中的電場(chǎng)與磁場(chǎng)的轉(zhuǎn)換類似于變壓器中的電場(chǎng)、磁場(chǎng)之間的轉(zhuǎn)換,是一種感應(yīng)場(chǎng)。輻射近場(chǎng)區(qū):超過電抗近場(chǎng)區(qū)就到了輻射場(chǎng)區(qū),輻射場(chǎng)區(qū)的電磁場(chǎng)已經(jīng)脫離了天線的束縛,并作為電磁波進(jìn)入空間。按照與天線距離的遠(yuǎn)近,又把輻射場(chǎng)區(qū)分為輻射近場(chǎng)區(qū)和輻射遠(yuǎn)場(chǎng)區(qū)。在輻射近場(chǎng)區(qū)中,輻射場(chǎng)占優(yōu)勢(shì),并且輻射場(chǎng)的角度分布與距離天線口徑的距離有關(guān)。對(duì)于通常的天線,此區(qū)域也稱為菲涅爾區(qū)。廣州可視化近場(chǎng)輻射實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)發(fā)后的信號(hào)被調(diào)制為正弦波,電壓呈極性變化。
低頻電磁輻射檢測(cè)儀內(nèi)置3D磁場(chǎng)傳感器和電場(chǎng)傳感器,滿足電磁場(chǎng)1D、2D、3D的測(cè)試,內(nèi)置高性能鋰電池,輕便手持設(shè)計(jì),輕巧便攜,配備小型防水重型塑料箱,方便外出測(cè)試工作,一套儀器即可完成低頻電磁場(chǎng)測(cè)量,如高壓輸電線、變電站、配電室、感應(yīng)爐、地鐵、電車等作業(yè)場(chǎng)所或公共場(chǎng)所,進(jìn)行設(shè)備低頻電磁輻射研究或環(huán)境低頻電磁輻射測(cè)量或研究等不同領(lǐng)域。內(nèi)置ICNIRP電磁輻射暴露限值測(cè)量,專業(yè)測(cè)量也會(huì)變的很簡(jiǎn)單。任意設(shè)定測(cè)試頻段,測(cè)試所在頻段的電磁場(chǎng)強(qiáng)度,電場(chǎng)測(cè)定建議選用木質(zhì)三腳架、USB光纖套件測(cè)量,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離監(jiān)測(cè)測(cè)試數(shù)據(jù),有效保證測(cè)量結(jié)果不受影響。
從90年代末至今,近場(chǎng)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(chǎng)的復(fù)雜性,致使近場(chǎng)微波成像遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于遠(yuǎn)場(chǎng)成像。近場(chǎng)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(chǎng)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(jiǎn)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。在溫度和輻射場(chǎng)的影響下發(fā)生相互作用,并與地下水發(fā)生作用。
近區(qū)場(chǎng)通常具有如下特點(diǎn):近區(qū)場(chǎng)內(nèi),電場(chǎng)強(qiáng)度與磁場(chǎng)強(qiáng)度的大小沒有確定的比例關(guān)系。即:E377H。一般情況下,對(duì)于電壓高電流小的場(chǎng)源(如發(fā)射天線、饋線等),電場(chǎng)要比磁場(chǎng)強(qiáng)得多,對(duì)于電壓低電流大的場(chǎng)源(如某些感應(yīng)加熱設(shè)備的模具),磁場(chǎng)要比電場(chǎng)大得多。近區(qū)場(chǎng)的電磁場(chǎng)強(qiáng)度比遠(yuǎn)區(qū)場(chǎng)大得多。從這個(gè)角度上說,電磁防護(hù)的重點(diǎn)應(yīng)該在近區(qū)場(chǎng)。近區(qū)場(chǎng)的電磁場(chǎng)強(qiáng)度隨距離的變化比較快,在此空間內(nèi)的不均勻度較大。遠(yuǎn)區(qū)場(chǎng)的主要特點(diǎn)如下:在遠(yuǎn)區(qū)場(chǎng)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(chǎng)輻射強(qiáng)度的衰減要比感應(yīng)場(chǎng)慢得多。在遠(yuǎn)區(qū)場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度與磁場(chǎng)強(qiáng)度有如下關(guān)系:在國際單位制中,E=377H,電場(chǎng)與磁場(chǎng)的運(yùn)行方向互相垂直,并都垂直于電磁波的傳播方向。遠(yuǎn)區(qū)場(chǎng)為弱場(chǎng),其電磁場(chǎng)強(qiáng)度均較小遠(yuǎn)場(chǎng)分量的強(qiáng)度距離衰減二次組件。廣州可視化近場(chǎng)輻射實(shí)驗(yàn)室
對(duì)近場(chǎng)似乎還沒有正式的定義,它取決于應(yīng)用本身和天線。廣州可視化近場(chǎng)輻射實(shí)驗(yàn)室
輻射近場(chǎng)區(qū):輻射近場(chǎng)區(qū)介乎于感應(yīng)近場(chǎng)區(qū)與輻射遠(yuǎn)場(chǎng)區(qū)之間。在此區(qū)域內(nèi),與距離的一次方、平方、立方成反比的場(chǎng)分量都占據(jù)一定的比例,場(chǎng)的角分布(即天線方向圖)與離開天線的距離有關(guān),也就是說,在不同的距離上計(jì)算出的天線方向圖是有差別的。輻射遠(yuǎn)場(chǎng)區(qū):輻射近場(chǎng)區(qū)之外就是輻射遠(yuǎn)場(chǎng)區(qū),它是天線實(shí)際使用的區(qū)域。在此區(qū)域,場(chǎng)的幅度與離開天線的距離成反比,且場(chǎng)的角分布(即天線方向圖)與離開天線的距離無關(guān),天線方向圖的主瓣、副瓣和零點(diǎn)都已形成。廣州可視化近場(chǎng)輻射實(shí)驗(yàn)室