輻射近場掃頻測量的研究,就一般情況而言,天線都在一個頻帶內(nèi)工作,因此,各項電指標都是頻率的函數(shù),為了快速獲得各個頻率點的電指標,就需要進行掃頻測量。掃頻測量的理論與點頻的理論完全一樣,只是在探頭掃描時,收發(fā)測量系統(tǒng)作掃頻測量。時域輻射近場測量的研究,為了反映脈沖工作狀態(tài)和消除環(huán)境及其他因素對測量數(shù)據(jù)的影響,時域測量是一個良好的解決此類問題的途徑,但目前處于研究階段。前述的輻射近場測量方法都需要測量出近場的相位和幅度,才能利用近場理論計算出天線的遠場電特性,為了簡化計算公式和測量系統(tǒng)以及降低測量時間與測量的相位誤差(在頻率f很高的情況下,即f>80GHz,相位的測量誤差是很大的),于是,有學(xué)者提出只用近場測量值的幅度來重建天線遠場的方法。實際上電場和磁場互相產(chǎn)生,這樣的“單獨”波就是無線電波。西安家電燈具近場輻射
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)目標散射近場的復(fù)雜性,致使近場微波成像遠遠滯后于遠場成像。近場微波成像中,著眼于潛在的應(yīng)用,目標函數(shù)既可以是理想導(dǎo)體目標的輪廓函數(shù),也可以是目標介電常數(shù)的分布函數(shù)。從照射天線與成像目標的相對運動方式來看,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理清晰,但數(shù)學(xué)公式復(fù)雜且有很大的局限性,因而,實際中使用較少;而球背向投影法在實際中使用較多。利用球背向投影法在直線掃描模式和轉(zhuǎn)臺模式情況下的目標函數(shù)解析公式已經(jīng)給出。西安家電燈具近場輻射其中的電場與磁場的轉(zhuǎn)換類似于變壓器中的電場、磁場之間的轉(zhuǎn)換,是一種感應(yīng)場。
目標成像的研究已有幾十年的歷史了,其研究成果早已用于醫(yī)學(xué)的X光診斷及雷達的目標識別。用近場研究目標的像是80年代末才開始的,它是在已知目標散射近場和入射場情況下,利用微波分集技術(shù),逆推或反演表征目標幾何特征的目標函數(shù),由目標函數(shù)給出目標的幾何形狀,這一過程稱為目標的近場成像。這種測量方法的另一致命弱點是測量時間很長,測量時間與取樣點數(shù)幾乎成四次方的關(guān)系,實用目標的測量時間達到了不可容忍的程度。測量環(huán)境對散射近場測量散射體電特性也有很大的影響,除了在測量區(qū)域附加吸收材料外,還需要用到“背景對消技術(shù)”,其基本原理為:在無散射體的情況下,先用收、發(fā)探頭對測量區(qū)域空間掃描一次,并記錄采樣數(shù)據(jù);在有散射體的情況下,記錄這時掃描測量的采樣數(shù)據(jù),在保證一維掃描器(取樣架)定位精度的條件下,利用計算機軟件對兩次對應(yīng)位置的測量數(shù)據(jù)逐點進行矢量相減(復(fù)數(shù)相減),這樣就消除了環(huán)境對測量數(shù)據(jù)的影響。
無功近場區(qū):又稱為電抗近場區(qū),是天線輻射場中緊鄰天線口徑的一個近場區(qū)域。在該區(qū)域中,電抗性儲能場占支配地位,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,無功近場區(qū)是一個儲能場,其中的電場與磁場的轉(zhuǎn)換類似于變壓器中的電場、磁場之間的轉(zhuǎn)換,是一種感應(yīng)場。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,并作為電磁波進入空間。按照與天線距離的遠近,又把輻射場區(qū)分為輻射近場區(qū)和輻射遠場區(qū)。在輻射近場區(qū)中,輻射場占優(yōu)勢,并且輻射場的角度分布與距離天線口徑的距離有關(guān)。對于通常的天線,此區(qū)域也稱為菲涅爾區(qū)。無功近場區(qū):又稱為電抗近場區(qū),是天線輻射場中緊鄰天線口徑的一個近場區(qū)域。
相比而言,要在第三方測試箱中測試新設(shè)計,就要求工程師前往場外測試場所,并會耗費大半天的時間。使用測試箱往往需要提前幾周安排,這會給開發(fā)過程帶來極大的延誤。極近場掃描解決方案不會替代在測試箱中測試設(shè)計的需求。不過,這種儀器可以在簡便的桌面系統(tǒng)中實現(xiàn)快速的前后一致性測試功能。與在測試箱中進行的遠場測量相比,極近場EMI特性可以提供實時反饋。此外,這些測量結(jié)果與在測試箱中測得的遠場測量結(jié)果具有很高的相關(guān)性。因此,諸如EMxpert等極近場儀器可以減少在測試箱中進行類似測試的數(shù)量??傊?,這可以幫助設(shè)計團隊加快測試進程,更快地得到測試箱測試的一致性測試結(jié)果。輻射近場區(qū)展示了典型的半波偶極子天線是如何產(chǎn)生電場和磁場的。西安家電燈具近場輻射
超過距離,遠場分量是遠大于近場分量。西安家電燈具近場輻射
在實際使用中,感興趣的是輻射遠場區(qū)。通常的應(yīng)用中,我們應(yīng)該避免收、發(fā)天線處在近場區(qū)范圍,因為此時不但天線的方向圖沒有形成,而且在近場范圍內(nèi)的任何導(dǎo)電體甚至介質(zhì)物體都被看成是天線電磁邊界條件的一部分,它影響了原來的天線,和原來的天線一起共同修正和改變了遠場的方向圖輻射特性,從而影響了實際使用效果。某些特殊應(yīng)用場合,天線和其它物體靠得很近,從而使天線的輻射特性變得極其復(fù)雜,比如手機天線置于人體附近的情況,這需要專門予以討論。西安家電燈具近場輻射
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