內容簡介
電磁混響室是繼電波暗室、吉赫茲橫電磁波傳輸(GTEM)室、開闊場之後提出的電磁兼容性測試新技術與新平台。混響室測試平台能以較小的輸入功率產生較高的場強,產生的電磁環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境效應試驗平台,非常適合用來開展電子裝備的電磁環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套用和發展。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》從統計理論和實踐套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。《高新科技譯叢: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。
目錄
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象
1.3有限空間內的電磁測試
1.3.1小矩形環的輻射發射
1.3.2在TEM室進行測試
1.3.3在禁止暗室進行測量
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本徵模計算
2.2.4腔體與LC諧振網路比較
2.2.5品質因數對腔體的貢獻
2.2.6本徵模狀態下能量耦合最佳化
2.2.7障礙物引起的本徵模頻率偏差
2.2.8模式攪拌的實現方法
2.3空矩形腔體的物理特徵
2.3.1混響室的結構描述
2.3.2計算本徵模頻率
2.3.3第一階本徵模
2.3.4高次模
2.3.5本徵模間隔與模密度
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
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係
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總輻射功率傳統測試方法
6.4受試設備無意發射測量
6.4.1混響室校準與總輻射功率測量
6.5總輻射發射功率測量實例
6.5.1校準過程
6.5.2EUT輻射發射測量
6.6輻射發射和總輻射發射功率
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關於混響室內輻射發射測量
6.8.2關於混響室內射頻設備測量
6.9參考文獻
第7章混響室禁止效能測量
7.1引言
7.2禁止效能的定義
7.2.1電纜及連線器的禁止效能
7.2.2禁止箱體禁止效能
7.2.3禁止材料禁止效能
7.3.1混響室內電纜電磁耦合
7.3.2電纜和禁止連線器的有效面積
7.3.3參考功率與被測電纜感應電流之間的關係
7.3.4禁止衰減與轉移阻抗之間的轉換
7.4禁止腔體禁止效能測量
7.4.1禁止腔體電磁耦合
7.4.2禁止腔體衰減測量實例
7.5禁止材料禁止效能測量