電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無線> 輻射、散射近場(chǎng)測(cè)量及近場(chǎng)成像技術(shù)

輻射、散射近場(chǎng)測(cè)量及近場(chǎng)成像技術(shù)

12下一頁全文
收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評(píng)論

查看更多

相關(guān)推薦

天線近場(chǎng)測(cè)量技術(shù)探討

比較而言,天線近場(chǎng)測(cè)量技術(shù)應(yīng)用更為廣泛,其對(duì)設(shè)備要求低,不需要造價(jià)昂貴的暗室環(huán)境,也不需要遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量下,對(duì)射頻系統(tǒng)的較高的要求。
2016-01-19 11:07:4310197

汽車極近場(chǎng)EMI掃描技術(shù)是如何降低EMI的?

與在測(cè)試箱中進(jìn)行的遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量相比,極近場(chǎng)EMI特性可以提供實(shí)時(shí)反饋。此外,這些測(cè)量結(jié)果與在測(cè)試箱中測(cè)得的遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量結(jié)果具有很高的相關(guān)性。因此,諸如EMxpert等極近場(chǎng)儀器可以減少在測(cè)試箱中進(jìn)行類似測(cè)試的數(shù)量。總之,這可以幫助設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)加快測(cè)試進(jìn)程,更快地得到測(cè)試箱測(cè)試的一致性測(cè)試結(jié)果。
2018-08-09 17:51:151507

EMC電磁兼容診斷用近場(chǎng)探頭的校準(zhǔn)方法

近場(chǎng)探頭是EMC診斷和設(shè)計(jì)中的一種基本工具。EMC工程師使用近場(chǎng)探頭能夠?qū)?b class="flag-6" style="color: red">近場(chǎng)電磁發(fā)射和遠(yuǎn)場(chǎng)輻射電場(chǎng)聯(lián)系起來進(jìn)行比對(duì)分析,能夠?qū)㈥P(guān)鍵子部件從復(fù)雜系統(tǒng)中識(shí)別出來,可以在不接觸電路的情況下將頻譜與時(shí)域
2023-07-17 10:42:521125

如何理解天線的近場(chǎng)和遠(yuǎn)場(chǎng)

天線的近場(chǎng)和遠(yuǎn)場(chǎng)是指在天線周圍的不同距離范圍內(nèi)的電磁場(chǎng)分布特性。
2024-02-22 15:46:20934

近場(chǎng)分析在EMC中有哪些應(yīng)用?

胡衡毅:大家好!我是村田電子的EMC工程師,我將利用這次機(jī)會(huì)和大家一起討論,近場(chǎng)分析在EMC中有哪些應(yīng)用?
2019-08-06 07:08:28

EMC近場(chǎng)測(cè)量技術(shù)分析

摘要近場(chǎng)測(cè)量探棒是在電磁兼容性(EMC)和信號(hào)完整性分析(SI)常用的設(shè)計(jì)工具,在應(yīng)用方面,我們使用數(shù)值模擬和實(shí)驗(yàn)分析比對(duì)了傳統(tǒng)金屬近場(chǎng)探棒跟新型的微光子主動(dòng)近場(chǎng)探棒。數(shù)據(jù)顯示傳統(tǒng)探頭在近場(chǎng)區(qū)域很
2019-05-31 07:08:27

EMC原理 之 傳導(dǎo)(共模差模)輻射近場(chǎng)遠(yuǎn)場(chǎng))

EMC原理 之 傳導(dǎo)(共模差模)輻射近場(chǎng)遠(yuǎn)場(chǎng))
2015-08-03 18:29:21

NFC 和 TransferJet 近場(chǎng)通信技術(shù)方案-世平集團(tuán)

`隨著移動(dòng)支付浪潮的興起,NFC 近場(chǎng)通信技術(shù)受到銀行和運(yùn)營商的力挺,例如:為普及NFC終端,某國內(nèi)最大的手機(jī)運(yùn)營商提出每賣一臺(tái)NFC手機(jī),會(huì)多給 30 元人民幣的補(bǔ)貼。另一方面,擁有
2015-01-28 16:51:34

NFC近場(chǎng)通訊那些事(一)

` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-10-28 09:52 編輯 NFC(近場(chǎng)通訊)技術(shù)最近很火,冒出來的頻率頗高,而且都是跟智能手機(jī)移動(dòng)支付掛鉤的。蘋果:iPhone5被傳將
2011-10-28 09:42:34

OTA近場(chǎng)測(cè)量是什么?射頻工程師們這樣說

`之前有人和班妹說OTA是在線旅游,聽得我當(dāng)時(shí)是一臉懵,但是我們這一領(lǐng)域的人都知道此OTA非彼 OTA,我們現(xiàn)在來聽聽OTA進(jìn)場(chǎng)測(cè)量究竟是什么?閑言少敘,今日份重點(diǎn):1.近場(chǎng)測(cè)量技術(shù)及場(chǎng)地的發(fā)展2.
2018-10-29 17:00:00

RFID近場(chǎng)天線怎么實(shí)現(xiàn)低損耗阻抗測(cè)量?

超高頻(UHF)頻段的射頻識(shí)別(RFID)近場(chǎng)讀寫器天線(NFRA)由于其在單品識(shí)別方面應(yīng)用的潛力[1],對(duì)環(huán)境的不敏感性和比HF 天線更高的讀寫速度,正引起多方面的關(guān)注。UHF 頻段的 NFRA 通常采用帶有平衡端口的電大環(huán)結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)。
2019-08-02 08:04:07

【專業(yè)解答】超高頻UHF RFID近場(chǎng)、遠(yuǎn)場(chǎng)天線,如何選型?

和接口。因此,電磁場(chǎng)的特性變化取決于與天線的距離??勺兊碾姶艌?chǎng)經(jīng)常劃分為兩部分——近場(chǎng)和遠(yuǎn)場(chǎng)。要清楚了解二者的區(qū)別,就必須了解無線電波的傳播。”(文字來源:RF技術(shù)社區(qū))在實(shí)際應(yīng)用的很多項(xiàng)目中,客戶
2017-07-14 09:44:16

什么是輻射、散射近場(chǎng)測(cè)量技術(shù)?

眾所周知,在離開被測(cè)目標(biāo)3λ~5λ(λ為工作波長(zhǎng))距離上測(cè)量該區(qū)域電磁場(chǎng)的技術(shù)稱為近場(chǎng)測(cè)量技術(shù)。如果被測(cè)目標(biāo)是輻射器,則稱為輻射近場(chǎng)測(cè)量;若被測(cè)目標(biāo)是散射體,則稱為散射近場(chǎng)測(cè)量;對(duì)測(cè)得散射體的散射近場(chǎng)信息進(jìn)行反演或逆推就能得到目標(biāo)的像函數(shù),這就是目標(biāo)近場(chǎng)成像。
2019-08-13 07:32:14

什么是極近場(chǎng)EMI掃描技術(shù)?會(huì)產(chǎn)生什么影響?

嚴(yán)重的后果?! ∑囯娮酉到y(tǒng)對(duì)于供應(yīng)商提供的芯片和印制電路板的電磁輻射特別敏感。因此,SAE(原汽車工程師協(xié)會(huì))已經(jīng)定義測(cè)試規(guī)范并建立滿足電磁兼容(EMC)和電磁干擾(EMI)的需求,并對(duì)其進(jìn)行了不斷的完善。那么什么是極近場(chǎng)EMI掃描技術(shù)?會(huì)產(chǎn)生什么影響呢?
2019-08-06 08:22:16

使用頻譜儀和近場(chǎng)探頭測(cè)試解決無線智能終端產(chǎn)品的輻射雜散困擾

、驗(yàn)證中尋找出合適的、較優(yōu)的、低成本的方案從而縮短開發(fā)周期,進(jìn)而搶先獲得消費(fèi)市場(chǎng)認(rèn)可。本案例向我們揭示了一種通過使用頻譜儀和近場(chǎng)探頭測(cè)試解決方案來完成無線智能通訊設(shè)備的輻射雜散調(diào)試的方法。一個(gè)快速精準(zhǔn)
2018-03-27 14:30:31

共模、差模&近場(chǎng)、遠(yuǎn)場(chǎng)介紹

干擾通過X電容和差模線圈來抑制。 二、近場(chǎng)與遠(yuǎn)場(chǎng)騷擾通過空間傳輸實(shí)質(zhì)上是騷擾源的電磁能以場(chǎng)的形式向四周空間傳播。場(chǎng)被劃分為近場(chǎng)和遠(yuǎn)場(chǎng)。其中一部分電磁場(chǎng)能量在輻射源周圍空間及輻射源之間周期性地來回
2018-07-09 11:31:10

具有遠(yuǎn)期效應(yīng)的近場(chǎng)通信技術(shù),總結(jié)的太棒了

具有遠(yuǎn)期效應(yīng)的近場(chǎng)通信技術(shù),總結(jié)的太棒了
2021-05-25 06:54:40

十四種3GHz射頻近場(chǎng)探頭性能介紹和對(duì)比

第一種:OIRF-R400-1磁場(chǎng)探頭:30MHz~3GHz該大直徑近場(chǎng)探頭(直徑25mm)是14種3G射頻探頭中靈敏度最高的近場(chǎng)探頭, 但分辨率最低。其探測(cè)距離最大達(dá)10cm。該類近場(chǎng)探頭檢測(cè)在
2017-08-14 11:11:21

天線近場(chǎng)測(cè)量技術(shù)是什么

天線近場(chǎng)測(cè)量技術(shù)是什么
2021-05-06 08:45:35

如何使用近場(chǎng)通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)了無電池鍵盤?

此解決方案使用近場(chǎng)通信 (NFC) 技術(shù)實(shí)現(xiàn)了無電池鍵盤。此解決方案的核心部分是可以由主機(jī)微控制器讀寫的TI動(dòng)態(tài)NFC標(biāo)簽。支持NFC的手機(jī)可以快速發(fā)現(xiàn)并識(shí)別該鍵盤,然后在鍵盤和應(yīng)用程序之間建立連接
2020-11-24 07:23:03

如何使用和選擇近場(chǎng)探頭?

發(fā)射。概述:近場(chǎng)電磁干擾(EMI)測(cè)試是電磁兼容性 (EMC) 輻射發(fā)射預(yù)兼容測(cè)試中的一個(gè)重要組成。EMI機(jī)構(gòu)使用EMI接收機(jī)和經(jīng)過準(zhǔn)確校準(zhǔn)的天線來測(cè)試3或10米距離上的器件,這稱為遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量。電磁場(chǎng)
2017-09-12 09:21:11

如何使用探頭定位近場(chǎng)EMI故障點(diǎn)?

如何使用探頭定位近場(chǎng)EMI故障點(diǎn)?
2021-05-08 08:12:40

安捷倫電磁干擾源近場(chǎng)測(cè)試

概述  如果一個(gè)新產(chǎn)品在電磁干擾(EMI )預(yù)兼容測(cè)試或者標(biāo)準(zhǔn)兼容測(cè)試中失敗,進(jìn)行故障診斷和改進(jìn)是當(dāng)務(wù)之急。而近場(chǎng)探頭配合頻譜分析儀查找干擾源,并驗(yàn)證改進(jìn)效果是最常見易行的方法?! D一 安捷倫X系列信號(hào)分析儀和N9311X-100 近場(chǎng)探頭
2019-07-22 07:54:10

懸賞:如何對(duì)電大尺寸天線進(jìn)行近場(chǎng)方向圖仿真?

1.口徑為3m*7m,7020個(gè)天線單元的天線陣面,輸入功率為4GW,我需要得到近場(chǎng)不同距離上的電場(chǎng)分布情況。2.已試過的方法:(1)matlab進(jìn)行歸一化近場(chǎng)方向圖仿真,但是沒有功率;(2)利用HFSS進(jìn)行方位一維、俯仰一維的近場(chǎng)電場(chǎng)分布的仿真。3.緊急求助?。?!
2019-12-25 14:24:04

無源天線測(cè)量近場(chǎng) - Farfield變換

介紹了如何測(cè)量R&S?ATS1000屏蔽室中mm-Wave器件的天線方向圖。這包括測(cè)量設(shè)??置所需的校準(zhǔn)以及測(cè)量較大設(shè)備時(shí)可能的近場(chǎng)到遠(yuǎn)場(chǎng)變換。
2018-09-14 20:55:29

無線射頻與近場(chǎng)通訊技術(shù)有什么異同之處?

無線射頻與近場(chǎng)通訊技術(shù)有什么異同之處?無線射頻與近場(chǎng)通訊技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)合又有哪些呢?
2021-05-20 06:56:34

淺析天線近場(chǎng)測(cè)試、遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)試、緊縮場(chǎng)測(cè)試、天線罩測(cè)試

近場(chǎng)測(cè)試所謂近場(chǎng)天線測(cè)試的近場(chǎng)是指從測(cè)試探頭到被測(cè)天線口平面的距離約為3λ 5λ. 符合這樣條件的天線測(cè)試即為近場(chǎng)測(cè)試.近場(chǎng)天線測(cè)試系統(tǒng)主要由這么幾部分組成:1. 多軸掃描架子系統(tǒng)(包括控制驅(qū)動(dòng)器
2019-07-24 08:00:53

淺析汽車電子極近場(chǎng)EMI掃描技術(shù)

。采用極近場(chǎng)EM掃描技術(shù),供應(yīng)商的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)可以通過一個(gè)桌面系統(tǒng)來計(jì)量并立即顯示輻射的空間和頻譜特性,避免以后在更高費(fèi)用的模塊、系統(tǒng)或整車級(jí)測(cè)試中出現(xiàn)問題。本文討論幾個(gè)能夠展示這種測(cè)試價(jià)值的例子。第一個(gè)
2019-05-31 07:47:55

淺談近場(chǎng)光學(xué)對(duì)芯片封裝的幫助

分布情況,容易導(dǎo)致LED產(chǎn)品的色度和亮度不均勻、光源整體效率低等問題,因此,LED光線集的獲取已成為L(zhǎng)ED光學(xué)設(shè)計(jì)的瓶頸問題。而通過運(yùn)用近場(chǎng)光學(xué)測(cè)試技術(shù),能全面地獲得被測(cè)光源不同角度的亮度信息和色度信息
2015-06-10 19:51:25

請(qǐng)問手機(jī)可以和多個(gè)近場(chǎng)通信協(xié)議的設(shè)備連接嗎?

近場(chǎng)通信技術(shù)的,比如zigbee,藍(lán)牙協(xié)議,RFID等,手機(jī)和電腦能同時(shí)處理多個(gè)近場(chǎng)通訊的設(shè)備嗎?因?yàn)槭謾C(jī)或電腦作為處理終端,界面在AR眼鏡輸出,然后手機(jī)識(shí)別無線麥克風(fēng)、無線人體傳感器等,AR應(yīng)用接收這些傳感器的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理
2021-06-13 13:54:58

光調(diào)制散射器在近場(chǎng)測(cè)試中的應(yīng)用

給出以互易原理為基礎(chǔ)的光調(diào)制散射測(cè)量法的理論推導(dǎo),采用光電二極管光導(dǎo)開關(guān)作為散射器中間部分的光調(diào)制單元,設(shè)計(jì)出了實(shí)用的光調(diào)制散射器微波測(cè)量系統(tǒng)。并利用光調(diào)
2008-12-09 02:46:1121

基于磁場(chǎng)成像的PCB故障診斷技術(shù)

本文通過對(duì)印制電路板(PCB)近場(chǎng)輻射模型的描述和建立,簡(jiǎn)要介紹PCB 近場(chǎng)磁場(chǎng)輻射的自動(dòng)測(cè)試和基于射頻磁場(chǎng)分布映像的PCB 故障診斷技術(shù)。作為一種無接觸式測(cè)試診斷技術(shù),它對(duì)
2009-06-29 09:20:5216

反射式太赫茲近場(chǎng)探針

產(chǎn)品簡(jiǎn)介       我們用于反射模式測(cè)量的TeraSpike太赫茲近場(chǎng)探針組合已擴(kuò)展到兩個(gè)新型號(hào):TSR.75和TSR-TT.75。新系列的太赫茲近場(chǎng)收發(fā)器
2023-03-16 10:19:15

基于波動(dòng)方程的近場(chǎng)目標(biāo)成像算法

雷達(dá)對(duì)近場(chǎng)目標(biāo)的探測(cè)成像是探地雷達(dá)成像和微波醫(yī)學(xué)成像的基本模型。為得到高分辨的近場(chǎng)目標(biāo)雷達(dá)圖像,論文從標(biāo)量波動(dòng)方程出發(fā)通過波散關(guān)系導(dǎo)出了目標(biāo)散射信號(hào)和目標(biāo)函數(shù)
2009-12-29 17:16:2220

近場(chǎng)磁通信是什么意思

近場(chǎng)磁通信是什么意思 近場(chǎng)磁通信縮短無線距離   如果以距離來比較無線傳輸?shù)脑?,通常長(zhǎng)距離的效果會(huì)比較好。但是,一項(xiàng)稱做
2010-03-12 17:37:082835

蘋果iPhone 5或?qū)⒅С?b class="flag-6" style="color: red">近場(chǎng)通訊技術(shù)

  北京時(shí)間11月2日早間消息,據(jù)國外媒體今日?qǐng)?bào)道,消息人士透露,蘋果有望在iPhone 5中整合近場(chǎng)通訊(NFC)芯片,并有可能推出一款意料之外的應(yīng)用。   近場(chǎng)通訊
2010-11-02 10:29:30410

平面近場(chǎng)天線測(cè)量誤差分析

基于平面近場(chǎng)天線測(cè)量的基本理論, 以半波偶極子陣列天線為模型, 利用數(shù)值分析的方法研究了平面近場(chǎng)天線測(cè)量中的有限掃描面截?cái)嗾`差、位置誤差和暗室環(huán)境誤差對(duì)天線方向圖副瓣特
2011-06-21 17:45:3225

近場(chǎng)測(cè)量控制系統(tǒng)的研制

近場(chǎng)測(cè)量概念及測(cè)量對(duì)控制系統(tǒng)的要求,近場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)是計(jì)算機(jī)與信息處理技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、微波測(cè)量技術(shù)和機(jī)械技術(shù)等多學(xué)科領(lǐng)域交叉的技術(shù)密集型系統(tǒng)工程。
2011-12-20 10:51:551631

近場(chǎng)通信(NFC) 你了解多少?

近場(chǎng)通信(NFC)是一種短距離無線通信技術(shù),可用于支付零售交易和其他數(shù)字交換業(yè)務(wù)。許多智能手機(jī)和一些平板目前已經(jīng)配備了近場(chǎng)通信功能,日本和韓國多年前已將其廣泛部署于交通換乘和小型零售采購業(yè)務(wù)。
2013-03-05 17:29:495941

傳統(tǒng)金屬近場(chǎng)探棒PK新型的微光子主動(dòng)近場(chǎng)探棒,孰優(yōu)孰劣?

我們使用數(shù)值模擬和實(shí)驗(yàn)分析比對(duì)了傳統(tǒng)金屬近場(chǎng)探棒跟新型的微光子主動(dòng)近場(chǎng)探棒。數(shù)據(jù)顯示傳統(tǒng)探頭在近場(chǎng)區(qū)域很容易與待測(cè)物產(chǎn)生嚴(yán)重的影響,而微光子探棒則相對(duì)于RF電磁場(chǎng)幾乎是透明的。故而,使用傳統(tǒng)EMC探頭很容易導(dǎo)致錯(cuò)誤的EMC近場(chǎng)測(cè)試結(jié)果并使得成本增加且耗時(shí)的重復(fù)設(shè)計(jì)。
2016-11-04 20:04:14886

汽車電子系統(tǒng)的極近場(chǎng)EMI掃描技術(shù)

汽車電子系統(tǒng)的極近場(chǎng)EMI掃描技術(shù)
2017-02-07 14:58:189

基于近場(chǎng)通信的WiFi傳輸連接方案_馬捷

基于近場(chǎng)通信的WiFi傳輸連接方案_馬捷
2017-02-27 16:28:5813

太赫茲波超材料近場(chǎng)調(diào)控探究

表面等離子體諧振、在金屬短線狹縫或諧振環(huán)開口附近形成極度增強(qiáng)的近場(chǎng)(或稱熱點(diǎn)),其局 域電場(chǎng)強(qiáng)度遠(yuǎn)高于入射場(chǎng);這種不尋常的近場(chǎng)分布會(huì)產(chǎn)生增強(qiáng)的光與物質(zhì)相互作用,它可應(yīng)用于表面增強(qiáng)拉曼散射、光傳感、以及非線性效應(yīng)
2017-11-08 15:05:191

天線近場(chǎng)測(cè)量技術(shù)探討

1 引言 天線特性參數(shù)的測(cè)量有多種方法,目前,主要的方法包括三大類:天線的遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量、天線的緊縮場(chǎng)測(cè)量、天線的近場(chǎng)測(cè)量。其中,因天線特性主要是定義在天線的遠(yuǎn)場(chǎng)區(qū)故遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量更為直接準(zhǔn)確,而緊縮場(chǎng)測(cè)量天線
2017-12-06 02:54:252523

球面掃描近場(chǎng)天線測(cè)試技術(shù)

傳統(tǒng)的兩維天線測(cè)試技術(shù),提供了天線兩個(gè)主要切面或某個(gè)指定切面的信號(hào)輻射情況,對(duì)分析研究、加工制造具有較大的局限性,也不夠直觀。球面的多探頭測(cè)試可以實(shí)現(xiàn)三維的天線快速測(cè)試。多探頭球面掃描測(cè)試系統(tǒng)與傳統(tǒng)
2018-01-25 15:26:514

微型傳感器的近場(chǎng)輻射傳熱實(shí)驗(yàn)

溫度300 K,熱輻射主波波長(zhǎng)為10 Um)會(huì)出現(xiàn)輻射傳熱明顯增強(qiáng)的現(xiàn)象,即兩物體間發(fā)生了近場(chǎng)輻射現(xiàn)象。自20世紀(jì)60年代末發(fā)現(xiàn)近場(chǎng)輻射現(xiàn)象以來,國內(nèi)外科研團(tuán)隊(duì)基于微型探針技術(shù)開發(fā)了一些實(shí)驗(yàn)測(cè)量方法,同時(shí)也有團(tuán)隊(duì)采用低
2018-02-02 14:13:340

2.4G無線產(chǎn)品的“近場(chǎng)”與“遠(yuǎn)場(chǎng)”的劃分

我們一般在針對(duì)無線產(chǎn)品特性的無線測(cè)試中如OTA或輻射雜散(RSE)等,從測(cè)量的準(zhǔn)確率考慮,通常要求選用遠(yuǎn)場(chǎng)條件下的測(cè)試。但事實(shí)上,目前還沒有一個(gè)特別確切而公認(rèn)的說法,去劃分到底什么是“近場(chǎng)”?什么又是“遠(yuǎn)場(chǎng)”?
2018-03-27 15:32:047796

世強(qiáng)&Keysight”開放實(shí)驗(yàn)室 助力企業(yè)EMI預(yù)兼容(輻射)近場(chǎng)測(cè)量

近日對(duì)外開放的“世強(qiáng)&Keysight”開放實(shí)驗(yàn)室也針對(duì)EMI預(yù)兼容(輻射)近場(chǎng)測(cè)量提供了N9000B+N6141C+近場(chǎng)探頭,幫助工程師對(duì)你設(shè)計(jì)執(zhí)行預(yù)兼容測(cè)量和診斷評(píng)測(cè)。
2018-04-25 09:06:001453

關(guān)于TI近場(chǎng)供電NFC設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)介紹

TI 近場(chǎng)供電NFC參考設(shè)計(jì)介紹
2018-08-10 01:10:003609

如何正確使用近場(chǎng)探棒,找出輻射源?

這里有其它可能原因造成高頻時(shí)產(chǎn)生高電流的狀況。如果你只是在離電路板高一點(diǎn)的位置找高近場(chǎng)(high near-fields),你可能會(huì)認(rèn)為是去耦電容(decoupling capacitor)造成高度輻射。在下此結(jié)論之前,先考慮一下去耦電容本身的功能。
2019-03-08 17:25:494800

基于近場(chǎng)探頭和頻譜儀對(duì)EMI輻射進(jìn)行查找

給產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和改善帶來不小的麻煩。隨著測(cè)試測(cè)量儀器的發(fā)展,近幾年,近場(chǎng)探頭和頻譜分析儀的組合個(gè)EMI輻射的測(cè)試定位帶來了新的方向。
2019-05-26 09:02:002716

多探頭球面近場(chǎng)測(cè)試系統(tǒng)校準(zhǔn)方法及對(duì)準(zhǔn)角度誤差分析

< 0. 1dB,相位誤差 < 1°。采用高精度轉(zhuǎn)臺(tái)機(jī)械臂并結(jié)合激光對(duì)準(zhǔn)等技術(shù)手段,可以將對(duì)準(zhǔn)角度誤差控制在 ± 0. 1°之內(nèi),近場(chǎng)測(cè)量幅度誤差及相位誤差也將大幅減小。
2020-01-06 08:00:0019

如何使用近場(chǎng)探棒找出電磁干擾輻射

近場(chǎng)探棒為疑難解答工具,首先你必須確定產(chǎn)品有電磁干擾的問題,通常會(huì)在兼容性測(cè)試(compliance test )或預(yù)先認(rèn)證(pre-compliance)檢測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn)。應(yīng)先透過遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量,找出超過法規(guī)限制輻射量要求的頻率,然后再找出輻射源。
2020-03-18 14:33:481738

EMI和EMC的近場(chǎng)和遠(yuǎn)場(chǎng)的區(qū)別是什么

在EMI/EMC測(cè)試中,我們通常使用遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量的天線,我們將遠(yuǎn)場(chǎng)的電場(chǎng)水平與法定限制進(jìn)行比較,然后使用近場(chǎng)探頭對(duì)電路進(jìn)行故障排除。
2020-06-11 17:08:578328

太赫茲近場(chǎng)掃描顯微成像技術(shù)的詳細(xì)資料

波由于光子能量很低、具有非破壞性和非等離特性,使得太赫茲在材料檢測(cè)和無損探測(cè)方面有著廣泛應(yīng)用。更為值得提出的是太赫茲成像,特別是在生物醫(yī)學(xué)方面的成像,引起了人們的廣泛關(guān)注。就目前而已,主流的成像技術(shù)包括逐點(diǎn)成像、實(shí)時(shí)成像近場(chǎng)成像、差
2020-07-23 10:26:000

使用毫米波近場(chǎng)實(shí)現(xiàn)人體安檢成像原理系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)資料說明

首先對(duì)太赫茲波用于近場(chǎng)人體安檢成像的特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)和目前國外典型的近場(chǎng)安檢系統(tǒng)進(jìn)行了分析。然后基于二維合成孔徑原理,通過二維機(jī)械掃描裝置分別構(gòu)建了35GHz和140GHz三維安檢成像原理實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)
2020-10-22 10:42:005

天線近場(chǎng)測(cè)量技術(shù)的發(fā)展過程

近似,致使這種方法未能賦于實(shí)用。為了減小探頭與被測(cè)天線間的相互影響,Barrett等人在50年代采用了離開天線口面幾個(gè)波長(zhǎng)來測(cè)量其波前的幅相特性,實(shí)驗(yàn)結(jié)果令人大為振奮,由此掀開了近場(chǎng)測(cè)量研究的序幕,這一技術(shù)的出現(xiàn),解
2020-08-24 18:50:001

輻射散射近場(chǎng)測(cè)量近場(chǎng)成像技術(shù)的研究說明

近場(chǎng)信息進(jìn)行反演或逆推就能得到目標(biāo)的像函數(shù),這就是目標(biāo)近場(chǎng)成像。但是,截止目前為止,關(guān)于輻射、散射近場(chǎng)測(cè)量以及近場(chǎng)成像技術(shù)溶為一體的綜述性文章還未見到公開的報(bào)導(dǎo),這對(duì)從事這方面研究的學(xué)者無疑是一種遺憾。為使同行們
2020-08-20 18:51:001

淺談電路設(shè)計(jì)中的近場(chǎng)輻射EMI

在電路設(shè)計(jì)中,即使有快速數(shù)字信號(hào)(例如,帶寬高達(dá)20 GHz),電路設(shè)計(jì)輻射部分發(fā)出的磁場(chǎng)通常也會(huì)在近場(chǎng)中出現(xiàn),或者在較大的電路板中會(huì)出現(xiàn)在菲涅耳區(qū)域中。
2021-01-21 12:10:273002

知用近場(chǎng)探頭在輻射干擾源定位測(cè)試的應(yīng)用

如果一個(gè)新產(chǎn)品在電磁干擾(EMI)預(yù)兼容測(cè)試或者標(biāo)準(zhǔn)兼容測(cè)試中失敗,進(jìn)行故障診斷和改進(jìn)是當(dāng)務(wù)之急。西安普科科技PRBTEK在經(jīng)過多方面選擇過程中,了解到知用有一套完整的測(cè)試方案,知用接收機(jī)和知用近場(chǎng)探頭就可以查找干擾源,完成輻射干擾源定位測(cè)試。
2021-10-25 15:03:46792

知用近場(chǎng)探頭在輻射干擾源定位測(cè)試的應(yīng)用

,知用接收機(jī)和知用近場(chǎng)探頭就可以查找干擾源,完成輻射干擾源定位測(cè)試。 一、推薦設(shè)備: 知用接收機(jī)EM5080B+知用近場(chǎng)探頭EM5030 系列 近場(chǎng)探頭產(chǎn)品圖 接收機(jī)產(chǎn)品圖二、輻射干擾源定位測(cè)試示意圖: 三、知用近場(chǎng)探頭規(guī)格: EM5030/EM5030LF 系列探頭組包含了 7 個(gè)
2021-10-29 18:01:33718

知用近場(chǎng)探頭及放大器的應(yīng)用方案

CYBERTEK近場(chǎng)探頭套件主要用于電子產(chǎn)品的電磁場(chǎng)測(cè)量,實(shí)現(xiàn)干擾源快速位,多種形狀的探頭,寬頻率范圍,可以完成多種的電磁場(chǎng)測(cè)試任務(wù)。廣泛應(yīng)用于檢測(cè)器件或者是表面的磁場(chǎng)方向及強(qiáng)度;機(jī)箱、線纜、PCB
2021-10-29 18:00:11764

知用近場(chǎng)探頭在輻射干擾源定位測(cè)試的應(yīng)用分析

探頭就可以查找干擾源,完成輻射干擾源定位測(cè)試。 一、推薦設(shè)備: 知用接收機(jī)EM5080B+知用近場(chǎng)探頭EM5030 系列 近場(chǎng)探頭產(chǎn)品圖 接收機(jī)產(chǎn)品圖二、輻射干擾源定位測(cè)試示意圖: 三、知用近場(chǎng)探頭規(guī)格: EM5030/EM5030LF 系列探頭組包含了 7 個(gè)專門用來
2021-11-15 17:27:54915

知用近場(chǎng)探頭及放大器的應(yīng)用方案說明

CYBERTEK近場(chǎng)探頭套件主要用于電子產(chǎn)品的電磁場(chǎng)測(cè)量,實(shí)現(xiàn)干擾源快速位,多種形狀的探頭,寬頻率范圍,可以完成多種的電磁場(chǎng)測(cè)試任務(wù)。廣泛應(yīng)用于檢測(cè)器件或者是表面的磁場(chǎng)方向及強(qiáng)度;機(jī)箱、線纜、PCB
2021-11-15 17:29:401485

使用近場(chǎng)探頭測(cè)試與遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)試的區(qū)別

使用近場(chǎng)探頭測(cè)試與遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)試的區(qū)別近場(chǎng)電磁干擾(EMI)測(cè)試是電磁兼容性(EMC)輻射發(fā)射預(yù)兼容測(cè)試中的一個(gè)重要組成。EMI機(jī)構(gòu)使用EMI接收機(jī)和經(jīng)過準(zhǔn)確校準(zhǔn)的天線來測(cè)試3或10米距離上的被測(cè)設(shè)備
2022-03-16 14:38:295516

散射輻射是什么,如何測(cè)量?

在總輻射中,將來自太陽直射部分遮蔽后測(cè)得的值便是散射輻射,又稱為天空輻射。
2022-10-25 15:45:311080

簡(jiǎn)單分享近場(chǎng)探頭的用途

和EN55011輻射標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)應(yīng)的超標(biāo)條件,近場(chǎng)測(cè)量是開發(fā)人員的核心出發(fā)點(diǎn)。開發(fā)人員都知道采用天線進(jìn)行干擾標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試或預(yù)規(guī)性遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量是比較麻煩的。近場(chǎng)分析是減少輻射干擾一個(gè)實(shí)用的方式,通過它找到干擾源并得到合適的應(yīng)對(duì)措施,特別適合在產(chǎn)
2023-02-03 11:51:03450

近場(chǎng)探頭的工作原理與作用

近場(chǎng)探測(cè)器也稱為近場(chǎng)傳感器,是一種用于檢測(cè)磁場(chǎng)的設(shè)備。它的作用是測(cè)量物體周圍的磁場(chǎng)強(qiáng)度和方向,從而確定物體的位置、形狀、大小、導(dǎo)電性等特征。它可以在非常接近電源的位置檢測(cè)電磁場(chǎng)的強(qiáng)度和方向,從而確定
2023-03-09 11:33:121939

近場(chǎng)探頭在測(cè)試中應(yīng)注意的問題

近場(chǎng)探頭是用于測(cè)試電磁波的一種測(cè)量設(shè)備,可以用于天線測(cè)試、無線電設(shè)備測(cè)試以及電磁兼容性測(cè)試等。在近場(chǎng)探頭的測(cè)試過程中,我們需要注意以下問題。
2023-04-12 11:49:43781

近場(chǎng)磁場(chǎng)探頭的作用

近場(chǎng)磁場(chǎng)探頭,是一種用于探測(cè)物體磁場(chǎng)的裝置。它與傳統(tǒng)磁場(chǎng)探測(cè)器不同,其有效探測(cè)距離通常在幾毫米以內(nèi),因此被稱為“近場(chǎng)”探頭。
2023-04-24 14:00:40709

三種近場(chǎng)通信技術(shù)技術(shù)對(duì)比

Android開發(fā)——近場(chǎng)通信技術(shù)特點(diǎn)分析及對(duì)比三種近場(chǎng)通信技術(shù)特點(diǎn) NFC 主要技術(shù)特點(diǎn) Blue Tooth 主要技術(shù)特點(diǎn) WIFI 主要技術(shù)特點(diǎn) 三種技術(shù)對(duì)比三種近場(chǎng)通信技術(shù)的未來應(yīng)用場(chǎng)
2023-05-19 17:44:420

淺析近場(chǎng)通信技術(shù)特點(diǎn)及未來可能的應(yīng)用與發(fā)展

文章目錄一、三種近場(chǎng)通信技術(shù)分析 1.藍(lán)牙 2.NFC 3.WIFI二、三種近場(chǎng)通信技術(shù)未來發(fā)展前景及應(yīng)用 1.藍(lán)牙技術(shù) 2.NFC 3.WIFI一、三種近場(chǎng)通信技術(shù)分析 1.藍(lán)牙 藍(lán)牙技術(shù)的概念
2023-05-18 11:21:090

三種近場(chǎng)通信技術(shù)的特點(diǎn)和未來展望

三種近場(chǎng)通信技術(shù)的特點(diǎn) 1、三種類別 1、藍(lán)牙 2、WIFI 3、NFC 2、三種技術(shù)的特點(diǎn)以及應(yīng)用場(chǎng)景 1、藍(lán)牙 2、WIFI 3、NFC特點(diǎn): 二、三種近場(chǎng)通信技術(shù)的未來展望 1、藍(lán)牙
2023-05-25 17:20:190

三種主要近場(chǎng)通信技術(shù)的對(duì)比

近場(chǎng)通信技術(shù)是一種短距離無線通信技術(shù),它允許設(shè)備之間進(jìn)行非接觸點(diǎn)對(duì)點(diǎn)數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)交換。近場(chǎng)通信最初是由恩 智浦和索尼公司在 2002 年共同聯(lián)合開發(fā)的新一代無線通信技術(shù),并被國際標(biāo)準(zhǔn)化組織與國際電工委員會(huì)等接收為標(biāo)準(zhǔn)。
2023-05-18 11:18:230

三種近場(chǎng)通信技術(shù)的特點(diǎn)分析

目錄三種近場(chǎng)通信技術(shù)的特點(diǎn)——①NFC 三種近場(chǎng)通信技術(shù)的特點(diǎn)——②WiFi 三種近場(chǎng)通信技術(shù)的特點(diǎn)——③藍(lán)牙 未來近場(chǎng)通信技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景的分析與預(yù)測(cè) 三種近場(chǎng)通信技術(shù)的特點(diǎn)——①NFC NFC
2023-05-18 11:15:040

三種近場(chǎng)通信技術(shù)及其特點(diǎn)及未來近場(chǎng)通信技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景

???????? 目錄 一. 三種近場(chǎng)通信技術(shù)及其特點(diǎn) 1.WiFi簡(jiǎn)介 2.藍(lán)牙簡(jiǎn)介 3.NFC簡(jiǎn)介 二.未來近場(chǎng)通信技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行分析與預(yù)測(cè) 1.WiFi 2.藍(lán)牙 3.NFC電話和短信
2023-05-18 11:17:471

知用近場(chǎng)探頭在輻射干擾源定位測(cè)試的應(yīng)用

如果一個(gè)新產(chǎn)品在電磁干擾(EMI)預(yù)兼容測(cè)試或者標(biāo)準(zhǔn)兼容測(cè)試中失敗,進(jìn)行故障診斷和改進(jìn)是當(dāng)務(wù)之急。西安普科科技PRBTEK在經(jīng)過多方面選擇過程中,了解到知用有一套完整的測(cè)試方案,知用接收機(jī)和知用近場(chǎng)探頭就可以查找干擾源,完成輻射干擾源定位測(cè)試。
2023-05-17 10:58:59510

EMC電磁兼容診斷用近場(chǎng)探頭的校準(zhǔn)

近場(chǎng)探頭是EMC診斷和設(shè)計(jì)中的一種基本工具。EMC工程師使用近場(chǎng)探頭能夠?qū)?b class="flag-6" style="color: red">近場(chǎng)電磁發(fā)射和遠(yuǎn)場(chǎng)輻射電場(chǎng)聯(lián)系起來進(jìn)行比對(duì)分析,能夠?qū)㈥P(guān)鍵子部件從復(fù)雜系統(tǒng)中識(shí)別出來,可以在不接觸電路的情況下將頻譜與時(shí)域
2023-07-17 10:43:231082

基于SLM的計(jì)算散射成像(鬼成像)系統(tǒng)

“單像素成像”或“鬼成像”,是近十幾年逐步發(fā)展起來的一種新型成像技術(shù);與傳統(tǒng)的成像技術(shù)相比,散射成像是對(duì)散斑光場(chǎng)和物光場(chǎng)強(qiáng)度的關(guān)聯(lián)測(cè)量,屬于光場(chǎng)的二階關(guān)聯(lián)(一種強(qiáng)度波動(dòng)的統(tǒng)計(jì)相關(guān))。 散射成像是將經(jīng)過目標(biāo)物體的信
2023-08-11 11:43:30392

紅外被動(dòng)近場(chǎng)顯微鏡的實(shí)驗(yàn)原理及其應(yīng)用

本文將圍繞掃描噪聲顯微鏡(SNoiM)技術(shù)的實(shí)驗(yàn)原理及其應(yīng)用,詳細(xì)介紹如何通過自主研制的紅外被動(dòng)近場(chǎng)顯微鏡,突破紅外熱成像的衍射極限限制,實(shí)現(xiàn)納米級(jí)紅外溫度成像。
2023-09-22 10:16:21287

如何使用近場(chǎng)探頭?

近場(chǎng)探頭(Near-FieldProbe)它是一種用于測(cè)量近場(chǎng)電磁場(chǎng)的設(shè)備,可以檢測(cè)到微弱的近場(chǎng)信號(hào),廣泛應(yīng)用于近場(chǎng)通信、生物醫(yī)學(xué)成像、材料科學(xué)等領(lǐng)域。 近場(chǎng)探頭的使用方法如下: 1.選擇合適的探頭
2023-10-18 17:45:01540

近場(chǎng)探頭的原理

近場(chǎng)探頭是一種用于測(cè)量電磁場(chǎng)的儀器,它可以測(cè)量電磁場(chǎng)的強(qiáng)度、方向和頻率等參數(shù)。近場(chǎng)探頭的原理是基于電磁場(chǎng)的感應(yīng)作用,它可以將電磁場(chǎng)的能量轉(zhuǎn)換成電信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)電磁場(chǎng)的測(cè)量。
2023-10-31 11:38:10398

關(guān)于對(duì)天線近場(chǎng)測(cè)量技術(shù)探討

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《關(guān)于對(duì)天線近場(chǎng)測(cè)量技術(shù)探討.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-10 15:23:590

近場(chǎng)探頭:電場(chǎng)與磁場(chǎng)的全面解析

在電磁學(xué)領(lǐng)域中,近場(chǎng)探頭是一種重要的研究工具,其可以用來測(cè)量和探測(cè)物體周圍的電場(chǎng)和磁場(chǎng)。那么,近場(chǎng)探頭究竟是在探測(cè)電場(chǎng)還是磁場(chǎng)呢?讓我們一起來深入探討吧。 首先,我們需要了解什么是電場(chǎng)和磁場(chǎng)。電場(chǎng)
2023-12-08 11:23:30291

近場(chǎng)磁場(chǎng)探頭:解密磁場(chǎng)強(qiáng)度幅值的神奇工具

近場(chǎng)磁場(chǎng)探頭(Near Field Magnetic Probe,簡(jiǎn)稱NFMP)是一種用于測(cè)試磁場(chǎng)強(qiáng)度幅值范圍的重要工具。它通過高靈敏度的磁場(chǎng)傳感器,能夠精確探測(cè)并測(cè)量近場(chǎng)磁場(chǎng)的強(qiáng)度。本文將為您詳細(xì)
2023-12-15 10:33:00330

近場(chǎng)探頭用來測(cè)試輻射還是傳導(dǎo)信號(hào)的?

近場(chǎng)探頭用來測(cè)試輻射還是傳導(dǎo)信號(hào)的? 近場(chǎng)探頭既可以用來測(cè)試輻射信號(hào),也可以用來測(cè)試傳導(dǎo)信號(hào)。下面將詳細(xì)介紹近場(chǎng)探頭的原理、應(yīng)用和測(cè)試方法。 1. 近場(chǎng)探頭的原理 近場(chǎng)探頭是一種測(cè)量電磁輻射和傳導(dǎo)
2024-01-08 14:55:35222

如何利用頻譜儀近場(chǎng)探頭進(jìn)行輻射預(yù)測(cè)?

實(shí)用的工具。那么,接下來讓我們深入了解一下如何利用頻譜儀近場(chǎng)探頭進(jìn)行輻射預(yù)測(cè)吧。 首先,我們來了解一下頻譜儀近場(chǎng)探頭的基本原理。頻譜儀近場(chǎng)探頭是一種用于測(cè)量電磁輻射場(chǎng)的儀器,其主要由探頭和頻譜儀兩個(gè)部分組成。
2024-03-08 09:42:23105

已全部加載完成