通信设备和系统电磁兼容技术与标准( 二 )


表6; 不同测试距离下最大测试区域
测试区域的最大底面直径和高度(m)测试距离(m)1.53.02.55.05.010.1
;而针对日常较多应用的3m法全电波暗室,可以看出测试的圆柱体的底面直径和高度最大为1.5m,在此条件下,测试布置如图1所示 。
图1; 全电波暗室自由空间传输损耗测试示意图
为尽量模拟EUT的真实发射情况,发射天线会在高中低三个不同的水平面上进行发射,而接收天线只在中间高度进行接收 。对于发射天线,在每个水平面上选择前后左右中五个位置进行测试,其中中间平面即是暗室静区中心所对应的水平面,高平面为中间平面的水平高度加上测试圆柱高度的一半然后减去发射天线长度的一半后即发射天线中心所对应的水平面,低平面与高平面相对于中间平面对称 。对于发射天线的大小同样也有要求,相对于3米的测试距离要求它的长度不能超过40厘米,而当测试距离增加时,它可以按比例增大 。在测试过程中,发射天线和接收天线的距离需固定不变,由于接收天线的水平高度只在暗室的中间高度处,所以发射天线在高低两个水平面上时,需要调节发射和接收天线的相对位置 。如图2所示 。
图2; 发射接收天线位置调节示意图
测试过程中,测试步长可以随频率的改变而改变,但是最大测试步长如表7所示 。
表7; 全电波暗室自由空间传输损耗测试测试最大步长
频率范围(MHz)
最大测试步长(MHz)
30-100
1
100-500
5
500-1000
10
2.3全电波暗室场地电压驻波比SVSWR测试
与全电波暗室30MHz-1GHz自由空间传输损耗测试目的相同,全电波暗室场地电压驻波比SVSWR测试的目的是验证频率在1GHz-18GHz范围内的暗室性能 。由于目前无线设备测试频率越来越高,要求在1GHz以上对全电波暗室的自由空间条件进行验证 。场地电压驻波比测试的目的就是检查受试空间的周边由接收天线3dB波瓣宽度形成的切线W范围内所提供的自由空间条件,如图3所示 。
图3; SVSWR测试示意图
SVSWR是由反射信号与直射信号在暗室内相互作用而导致的接收天线接收端的最大电压与最小电压之比,用分贝表示如下:
SVSWRdB=VmaxdB-VmindB
为了得到在SVSWR测试期间暗室所有的反射面的反射信号强度,用作发射源的天线应该具有全向发射特性或者象偶极子天线那样的辐射模式图,而接收天线要求必须线性极化 。
SVSWR的测试布置图4所示,此试验同样在测试最大区域的高中低三个水平面上进行,但与自由空间传输损耗测试不同之处在于此时发射天线和接收天线总处于同一水平面上,即接收天线也随着发射天线高度的调节而进行相应调节,但接收天线在水平方向上的位置相对固定 。以接收天线的前端作为参考点,发射天线在水平面上一共进行六个位置的测试,六个位置分别相距测试最大区域外边缘的距离为0、0.7、2.1、3.5、7.7和15.4厘米,所以共进行18个位置的测量 。
图4; SVSWR测试布置图
测试最大区域的高中低三个水平面按照如下方法进行定义:低平面定义为高于地表面1米且至少高于吸波材料0.7米,高平面定义为测试最大区域的最高高度,中间平面为两个高低两个平面的中值平面 。
由于接收天线在水平面上的位置固定,所以测试距离会随着发射天线的位置改变而改变,所以要求在进行场地评估时,需要将测量得到的结果都归算到同样的测试距离下,即归算到测试距离D(D为测试最大区域边沿与接收天线参考点之间的最小距离)的情况下,然后再用接收到的最大信号强度减去最小信号强度,得到场地电压驻波比 。当采用以上方法进行测试时,场地电压驻波比要求小于3.5dB 。

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