電磁混響室

《電磁混響室》是國防工業(yè)出版社于2017年出版的圖書,作者是(法)菲利浦·貝塞納爾(Philippe Besnier)、(法)班納德·戴姆林(Bernard Démoulin),由范麗思、周星 譯。

電磁混響室基本信息

書????名 電磁混響室 作????者 (法)菲利浦·貝塞納爾(Philippe Besnier),(法)班納德·戴姆林(Bernard Démoulin)
譯????者 范麗思,周星 出版社 國防工業(yè)出版社
出版時間 2017年5月1日 頁????數 246 頁
定????價 88.00 開????本 16 開
裝????幀 平裝 ISBN 9787118108934

第1章混響室在電磁測試中的地位

1.1引言

1.2電磁場與平面波

1.2.1平面波的定義與特性

1.2.2平面波的通用表達式

1.2.3遠場的局部平面波近似處理

1.2.4平面波產生的感應現(xiàn)象

1.3有限空間內的電磁測試

1.3.1小矩形環(huán)的輻射發(fā)射

1.3.2在TEM室進行測試

1.3.3在屏蔽暗室進行測量

1.3.4混響室在有限空間測試中的地位

1.4討論

1.4.1平面波概念的運用

1.4.2混響室測量的不確定度限值

1.5參考文獻

第2章電磁腔體的主要物理特性

2.1引言

2.2一維腔體內模數的減少

2.2.1一維腔體模型

2.2.2一維波動方程求解

2.2.3本征模計算

2.2.4腔體與LC諧振網絡比較

2.2.5品質因數對腔體的貢獻

2.2.6本征模狀態(tài)下能量耦合優(yōu)化

2.2.7障礙物引起的本征模頻率偏差

2.2.8模式攪拌的實現(xiàn)方法

2.3空矩形腔體的物理特征

2.3.1混響室的結構描述

2.3.2計算本征模頻率

2.3.3第一階本征模

2.3.4高次模

2.3.5本征模間隔與模密度

2.3.6三維腔體的品質因數

2.3.7腔體的激勵條件

2.3.8平面波譜

2.3.9能量損耗對平面波頻譜的影響

2.4三維模式攪拌腔體

2.4.1模式攪拌的作用

2.4.2機械攪拌

2.4.3實驗驗證模偏移

2.5討論

2.5.1關于混響室?guī)缀谓Y構的討論

2.5.2關于RLC振蕩器應用

2.5.3關于模干涉因素的討論

2.6參考文獻

第3章超大尺寸腔體內攪拌波的統(tǒng)計特性

3.1引言

3.2理想隨機電磁場的描述

3.2.1電磁場假定為一個隨機變量

3.2.2理想隨機場假定的基本條件

3.2.3隨機變量的通用表達式

3.2.4χ2概率分布

3.2.5場振幅絕對值的概率密度函數

3.2.6功率變量的概率密度函數

3.3理想隨機場特性的仿真

3.3.1平面波譜的構建

3.3.2隨機試驗干涉波的構建

3.3.3中心極限定理的運用

3.4統(tǒng)計檢驗

3.4.1給定條件下統(tǒng)計采樣值N的取值

3.4.2實驗數據的概率分布估計

3.4.3方差與均值的估計

3.4.4柯爾莫哥洛夫-斯摩洛夫(K-S)檢驗

3.5混響室內的功率平衡

3.5.1天線主要特性回顧

3.5.2理想隨機場中的接收天線

3.5.3混響室中設備輻射功率的測量

3.6討論

3.6.1關于理想隨機場假設

3.6.2關于用平面波實驗來模擬無序場

3.7參考文獻

第4章混響室物理與技術參數的影響

4.1引言

4.2混響室主要設計參數

4.2.1腔室結構參數

4.2.2混響室?guī)缀魏臀锢韰档挠绊?

4.2.3混響室品質因數影響因素

4.2.4理想隨機場分布的空間相關性

4.3常用模式攪拌技術

4.3.1機械攪拌

4.3.2頻率攪拌和電子攪拌

4.3.3切換發(fā)射天線攪拌

4.3.4調整腔室尺寸攪拌方法

4.4混響室特性

4.4.1混響室特性描述的目的

4.4.2模式攪拌的效率

4.4.3隨機場分布的穩(wěn)定性測量

4.4.4品質因數測量

4.4.5最低可用頻率的局限性

4.5討論

4.5.1關于大數法則

4.5.2大體積被測物的影響

4.6參考文獻

第5章混響室抗擾度測試

5.1引言

5.2校準過程

5.2.1場分布統(tǒng)計均勻性測量方法

5.3校準結果實例

5.4混響室內設備輻射抗擾度實施方法

5.4.1受試設備的加載效應

5.4.2EUT對場統(tǒng)計均勻性的影響

5.4.3EUT誤動作觀測

5.4.4抗擾度測試實例

5.5混響室與電波暗室抗擾度實驗比較

5.5.1電波暗室輻射抗擾度輻照方法

5.5.2混響室輻射抗擾度輻照方法

5.6混響室內電場正交分量和總電場

5.7討論

5.7.1不同標準的統(tǒng)計均勻性限值

5.7.2不同標準攪拌器步數的選擇

5.7.3混響室內抗擾度測試的特性

5.8參考文獻

第6章混響室輻射發(fā)射測試

6.1引言

6.2幾個電磁輻射和天線的概念

6.2.1電磁輻射源

6.2.2電磁場與輻射源距離之間的關系

6.2.3電磁輻射強度和方向性

6.2.4極化和局部方向性

6.2.5天線的效率和增益

6.2.6天線有效面積

6.2.7兩個天線之間的能量傳遞平衡——弗利斯表達式

6.2.8球坐標系輻射公式和特性

6.3測量自由空間總輻射功率

6.3.1定義

6.3.2總輻射功率傳統(tǒng)測試方法

6.4受試設備無意發(fā)射測量

6.4.1混響室校準與總輻射功率測量

6.5總輻射發(fā)射功率測量實例

6.5.1校準過程

6.5.2EUT輻射發(fā)射測量

6.6輻射發(fā)射和總輻射發(fā)射功率

6.7天線效率和分集增益測量

6.7.1天線效率測量

6.7.2天線分集增益測量

6.8討論

6.8.1關于混響室內輻射發(fā)射測量

6.8.2關于混響室內射頻設備測量

6.9參考文獻

第7章混響室屏蔽效能測量

7.1引言

7.2屏蔽效能的定義

7.2.1電纜及連接器的屏蔽效能

7.2.2屏蔽箱體屏蔽效能

7.2.3屏蔽材料屏蔽效能

7.3混響室內屏蔽電纜連接器屏蔽效能測量

7.3.1混響室內電纜電磁耦合

7.3.2電纜和屏蔽連接器的有效面積

7.3.3參考功率與被測電纜感應電流之間的關系

7.3.4屏蔽衰減與轉移阻抗之間的轉換

7.3.5電纜連接器屏蔽效能測量實例

7.4屏蔽腔體屏蔽效能測量

7.4.1屏蔽腔體電磁耦合

7.4.2屏蔽腔體衰減測量實例

7.5屏蔽材料屏蔽效能測量 2100433B

電磁混響室造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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工程建議價
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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
混響調節(jié)系統(tǒng) 1200×600×125 鋁框、聚酯棉、步進機、 查看價格 查看價格

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13% 廣州中駿音響器材有限公司
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電磁閥接頭 規(guī)格型號:配料機配件電磁閥接頭Ф12;品種:電磁閥;數量:2; 查看價格 查看價格

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電磁閥接頭 規(guī)格型號:配料機配件電磁閥接頭Ф10;品種:電磁閥;數量:4; 查看價格 查看價格

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電磁閥接頭 規(guī)格型號:配料機配件電磁閥接頭Ф14;品種:電磁閥;系列:配料機配件系列、水泥倉配件系列; 查看價格 查看價格

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電磁閥接頭 規(guī)格型號:配料機配件電磁閥接頭Ф16;品種:電磁閥;數量:10; 查看價格 查看價格

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
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行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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kW·h 陽江市2022年10月信息價
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kW·h 陽江市2022年9月信息價
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kW·h 潮州市饒平縣2022年8月信息價
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材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數 最新報價
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電磁 電磁閥|1.000個 3 查看價格 深圳市順和隆閥門有限公司 廣東   2022-01-06
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電磁 電磁鎖|120個 1 查看價格 霍尼韋爾安防中國南區(qū) 全國   2018-02-01
電磁 電磁鎖|1只 1 查看價格 成都巧宜廚房設備有限公司 四川  成都市 2016-10-21
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無極電磁 無極電磁燈|0套 1 查看價格 福光高科技節(jié)能有限公司 廣東  汕頭市 2010-10-09
電磁 電磁閥|7套 1 查看價格 廣州綠澄環(huán)保設備有限公司 廣東  廣州市 2015-12-18

電磁混響室是繼電波暗室、吉赫茲橫電磁波傳輸(GTEM)室、開闊場之后提出的電磁兼容性測試新技術與新平臺。混響室測試平臺能以較小的輸入功率產生較高的場強,產生的電磁環(huán)境與電子設備內部真實電磁場分布情況極為接近,是一種理想的電磁環(huán)境效應試驗平臺,非常適合用來開展電子裝備的電磁環(huán)境效應和電磁防護加固研究。然而,國內混響室研究起步較晚,相關技術、理論還不很成熟,限制了我國混響室技術的應用和發(fā)展。為此,我們翻譯了法國混響室領域專家Philippe Besnier教授的Electromagnetic Reverberation Chambers專著,相信《高新科技譯叢:電磁混響室》的出版將為廣大電磁兼容研究人員提供重要參考。

《高新科技譯叢:電磁混響室》從統(tǒng)計理論和實踐應用兩方面對混響室進行了深入闡釋。全書共分為三大部分:第1-4章論述混響室工作的物理機制;第5~7章討論混響室的使用問題;第8章介紹有關混響室的近期研究工作?!陡咝驴萍甲g叢:電磁混響室》既可供從事電磁兼容測試的工程技術人員參考,又可作為高等院校研究生教材。

電磁混響室常見問題

  • 學校的消聲室和混響室是干什么用的?

    消聲室——消除所有非直達的聲音?;祉懯摇M量保留所有非直達的聲音。這兩者是對立的關系,一個是墻面強吸聲,另一個是強反射。消聲室可以測量電聲設備的參數,比如話筒、揚聲器、喇叭等。而混響室是用來測量建聲...

  • 消聲室和混響室測試噪聲有什么區(qū)別?

    1、組成不同消聲室由復合型隔聲墻體、吸聲尖劈等隔音材料制作而成,具有良好的吸音效果,消聲室又分為半消聲室和全消聲室,室內本底噪音一般在25-6dB(A)左右?;祉懯矣煞细袈晧w、擴散體、吸音板等隔音...

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電磁混響室文獻

汽車混響室及隔聲套組測試窗口設計建設 汽車混響室及隔聲套組測試窗口設計建設

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大?。?span id="cmps4d5" class="single-tag-height">109KB

頁數: 3頁

評分: 4.7

根據混響室設計原理所涉及的混響時間、擴散場和本底噪聲等基本要素,設計汽車混響室及隔聲套組測試窗口。

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比例電磁閥響應 比例電磁閥響應

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大?。?span id="suvsymf" class="single-tag-height">109KB

頁數: 1頁

評分: 4.6

電磁閥要求: 電磁閥行程 0.25mm, 9響應時間不能大于 5ms: 要求夠高的,關鍵要選擇能有這么快響應速度的電磁鐵,國外的高響應比例電磁鐵可能滿足。閥內可動部件質量要小, 摩擦阻力、粘性阻力小,設計中要考慮電磁鐵的力和閥芯上的阻力平衡的問題、 液動力的干擾問題, 閥芯的復位問題等。 行程要短,閥芯質量要小,摩擦要小,電磁鐵力量要大。 磁性材料發(fā)揮到極致,這個說的很好。其實我們設計的電磁鐵粗笨,實質上是沒有利用好材料的磁性。有的地方磁路截面很大,有的地方又過 于狹窄,這樣的結果是狹窄的地方的磁性材料飽和,而整個電磁鐵既笨重力又小。前兩天測了 HAWE 的一個電磁鐵, 25*25 的規(guī)格,很小,但是力 在 0.8 安培可以輸出 27 牛,而且這時候在增加電流,力基本就不變了,也就是說飽和了,而 0.8A 也就是它額定工作的最大的電流,設計合理啊 高響應比例換向閥 0~100% 的響應時間

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混響室一詞在聲學領域和電磁學領域都有應用,其實,電磁學領域混響室一詞是源于聲學領域的,但是現(xiàn)在這兩個領域的很多人都直接用混響室一詞而不加區(qū)分。在這里,為了區(qū)分二者,將聲學領域的混響室稱為聲學混響室,將電磁學領域的混響室稱為電波混響室。

定義

電波混響室是一個電大尺寸且具有高導電反射墻面構成的屏蔽腔室,腔室中通常安裝一個或幾個機械式攪拌器或調諧器,通過攪拌器的轉動改變腔室的邊界條件,進而在腔室內形成統(tǒng)計均勻、各向同性和隨機極化的電磁環(huán)境。

在國內,關于混響室的名稱多種多樣,公開發(fā)表的論文中出現(xiàn)的名稱包括"電波混響室"、"EMC混響室"、"電磁混響室"、"電磁混波室"等。為避免混淆,一方面,考慮到在形式上與另一種傳統(tǒng)意義的電磁兼容測試平臺"電波暗室"一致,比較習慣,也便于區(qū)分和理解;另一方面,在聲學領域,"混響室"使用更廣泛,而"混波室"使用比較少,而且混響室最初是借鑒聲學研究中"混響室"的概念,所以有學者建議在國內統(tǒng)一使用"電波混響室"這一名詞。

功用

電波混響室技術研究的早期,在電磁兼容性測試技術中引人混響室測試平臺的初衷主要是混響室可以利用較小的功率輸入獲得強輻射場。

由于電波混響室提供的電磁環(huán)境具有以下特性:空間均勻,室內能量密度各處一致;各向同性,在所有方向的能量流是相同的;隨機極化,所有的波之間的相角以及它們的極化是隨機的。所以混響室可用于多種涉及輻射場的測量其中包括:

l 輻射抗擾度和輻射發(fā)射測量。在混響室內可形成各向同性、均勻的場,因而特別適合進行輻射抗擾度測量,尤其是對于大型的EUT

l 屏蔽效能測量。對屏蔽襯墊、屏蔽材料的屏蔽效能測量的特點是在大的混響室內設置另外一個較小的屏蔽殼體,并在此殼體內對由屏蔽材料泄漏進入的場也進行模攪拌,并分別接收混響室中及屏蔽殼體內電磁場的功率,從而求得屏蔽效能。

l 天線效率測量。在天線參數測量中,天線效率的測量是比較困難的。這主要是由于測量一付天線在全部立體角范圍內輻射的總功率是十分困難的。因為任何一付實用的天線都不可能是完全全向的,不同立體角的輻射功率密度也是不同的。但這些困難在混響室測量中不復存在。

在無線通信領域,利用電波混響室的多反射形成的漫射場模擬無線通信中的多入多出環(huán)境。其研究內容較多,比如汽車內部的超寬帶通信等。

分類

目前,應用最多、標準認可、運行比較可靠的電波混響室是機械攪拌式混響室,又稱模式攪拌式混響室(Mode Stirred Reverberation Chamber),它是在高反射腔體內,安裝一個或多個機械式攪拌器,通過攪拌器的連續(xù)或者步進式轉動改變邊界條件,從而在腔室內形成統(tǒng)計均勻、各向同性、隨機極化的場。此外,在混響室的研究中,不少學者提出了其他一些也能實現(xiàn)電磁混響的設計方案,這里做一簡單介紹。

(1)擺動墻(Moving Wall)式混響室。

1992年,Huang Yi等提出采用擺動墻方案。由于混響室墻體的擺動,使室內體積不斷變化.從而連續(xù)改變空腔的諧振條件而達到混響的目的,但這種裝置的實際實現(xiàn)有一定困難。2002年,N.K.Kouveliotis等用FDTD方法仿真計算了擺動墻混響室的品質因數Q和場均勻性.并通過建模、仿真其對EUT進行了測試,考察了擺動墻混響室產生混響的性能。

(2)漫射體式混響室。

1997年,M.Petirsch等提出將建筑聲學中對聲波反射的Schroeder漫射體用于改善混響室內電磁波的諧振,并用數值方法分別計算了帶有和不帶有漫射體的混響室內電磁場的分布情況,結果表明漫射體改善了室場內的均勻性。

(3)波紋墻式混響室。

1998年,E.A.Godfrey等提出了一種波紋墻的混響室結構方案,并探討了在一個小型混響室內(1.8m×1.2 m×0.8m)采用波紋墻對場均勻性的影響,考察的頻率范同為150MHz~650MHz,實驗分別在平面鋁墻和鋼波紋墻混響室內進行,對比兩種條件下的數據結果表明,波紋墻有利于改善混響室內的場均勻性。

(4)源攪拌混響室。

1992年,Y.Huang和D.J.Edwards提出源攪拌的方法。它通過在測試中移動天線的位置或控制天線陣中不同天線的發(fā)射信號的方法改變測試中源的位置,達到混響的目的。它的基本原理是改變混響室中各本征模的權重因子。這種方法由于不用機械攪拌器,使得測試空間增大,而且還能改善混響室的低頻性能,所以至今仍有人對之進行研究,這些研究用本征函數疊加的方法推導了混響室有源激勵的電磁場分布公式,并提出了對稱模與反對稱模發(fā)射的方法(即源攪拌方法),從理淪上證實了利用源攪拌實現(xiàn)混響的可行性,一定條件下在低模狀態(tài)下可獲得均勻場,并且模擬的結果證實了數據推導的正確性,為混響室在低于最低可用頻率的分析提供了可行的方法。

(5)頻率攪拌混響室

1994年,David A.Hill提出頻率攪拌的方法。其二維的數值計算結果表明,用中心頻率為4GHz、帶寬為10MHz的線源激勵時,場的均勻性很好,其三維分布情況還有待進一步分析。此外,非零帶寬對敏感度測試的影響有待進一步分析。在輻射發(fā)射測試中,由于不能控制受試設備(EUT)的頻譜,是否還能用頻率攪拌的方法進行測試有待研究。

(6)不對稱結構(或固有)混響室

1998年,F(xiàn)rank B.J.Leferink等設計了一種新型混響室,它沒有任何兩個墻面是平行的,只有一個壁面垂直于其他墻面,混響室的長、寬、高尺寸不成比例,且在室內某些位置安裝了漫射體。研究結果表明,其在沒有使用機械攪拌器的情況下產生了統(tǒng)計均勻的電磁場,使得測試時間相對于機械攪拌混響室而言大幅度減少。S.Y.Chung等還考察了"Schroeder diffuser"和"Randomly Made Diffuser"兩種不同漫射體在固有混響室中的應用,并討論了漫射體安裝的位置和面積對混響室性能的影響。

電磁混響室的系統(tǒng)造價低,測試時間短,對真實電磁環(huán)境的模擬更有效,并且在電磁兼容測試中,混響室在測試的準確性、可重復性以及測試不確定度等方面具有獨特的優(yōu)勢。目前混響室已被大量用于輻射抗擾度測試,但在輻射發(fā)射測試方面,其測試的機理和方法還有待作深入研究。本項目針對電磁混響室用于輻射發(fā)射測試的若干基礎問題進行研究,包括輻射總功率的計算方法和標準輻射源的理論計算研究、混響室校準過程和校準參數對輻射總功率測試的影響規(guī)律研究、以及替代法用于混響室輻射總功率測試的研究三方面內容。通過這些研究,提出混響室用于輻射發(fā)射測試的新計算模型和標準輻射源,確立校準過程的各種細節(jié)對混響室輻射發(fā)射測試的測試不確定度的影響規(guī)律,建立針對混響室輻射發(fā)射測試的替代法測試方法,建立完善的混響室輻射發(fā)射測試規(guī)范。從而使混響室輻射發(fā)射測試結果能夠與其他場地測試結果相比對,推動工業(yè)界接受并掌握混響室用于輻射發(fā)射測試的技術。 2100433B

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