EUT電尺寸對(duì)混響室抗擾度測(cè)試不確定度影響分析
發(fā)布時(shí)間:2020-06-09 09:11
【摘要】:混響室相對(duì)于暗室測(cè)試系統(tǒng)來(lái)說(shuō)具有測(cè)試空間大、測(cè)試成本低、測(cè)試時(shí)間短等顯著優(yōu)勢(shì),然而混響室中較大的測(cè)試不確定度限制了其推廣應(yīng)用,本文主要研究EUT(equipment under test,受試設(shè)備)電尺寸對(duì)混響室抗擾度測(cè)試的不確定度影響,論文所做工作如下:1.介紹了角譜理論基本原理,并通過(guò)角譜理論推導(dǎo)了混響室中的場(chǎng)強(qiáng)分布函數(shù)及EUT接收功率分布函數(shù),得出了混響室中EUT接收功率與場(chǎng)強(qiáng)的關(guān)系式;2.通過(guò)統(tǒng)計(jì)理論推導(dǎo)了基于最大值及基于平均值測(cè)試時(shí)場(chǎng)強(qiáng)與EUT接收功率的固有不確定度,分析了混響室測(cè)試時(shí)設(shè)備及設(shè)施引起的不確定度并得出了其合成不確定度;用性能已知的喇叭天線為EUT在混響室中進(jìn)行抗擾度測(cè)試,天線的實(shí)際接收功率基本在通過(guò)場(chǎng)強(qiáng)所推導(dǎo)得出的不確定度范圍內(nèi),驗(yàn)證了混響室內(nèi)場(chǎng)強(qiáng)與接收功率關(guān)系的正確性;3.介紹了平面波疊加理論的基本原理,并在MATLAB中用平面波疊加理論模擬混響室中的測(cè)試場(chǎng),通過(guò)K-S檢驗(yàn)及經(jīng)驗(yàn)函數(shù)檢驗(yàn)的方法檢驗(yàn)場(chǎng)強(qiáng)分布函數(shù)與混響室中是否相同并驗(yàn)證場(chǎng)均勻性是否滿足要求;以不同電尺寸的偶極子天線為EUT,多次模擬其終端接收功率(與混響室采樣數(shù)相同)并求解歸一化標(biāo)準(zhǔn)差,分析EUT電尺寸對(duì)混響室抗擾度測(cè)試不確定度的影響;4.在FEKO中進(jìn)行混響室仿真,構(gòu)建與實(shí)驗(yàn)測(cè)試尺寸相同的混響室,仿真其場(chǎng)均勻性;通過(guò)混響室輸入功率及Q值計(jì)算理論場(chǎng)強(qiáng)值并與仿真場(chǎng)強(qiáng)值比較驗(yàn)證仿真的合理性;以不同電尺寸的偶極子天線為模擬EUT,記錄攪拌器在不同位置時(shí)EUT接收功率并求解歸一化標(biāo)準(zhǔn)差;5.改進(jìn)混響室場(chǎng)均勻性LabVIEW校準(zhǔn)程序及抗擾度LabVIEW測(cè)試程序,加入場(chǎng)強(qiáng)監(jiān)視模塊及穩(wěn)定功率輸出模塊,編寫(xiě)暗室抗擾度測(cè)試程序使其可以控制轉(zhuǎn)臺(tái)的連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)并實(shí)現(xiàn)暗室中的連續(xù)測(cè)試;6.校準(zhǔn)混響室的場(chǎng)均勻性,制作不同類型及不同電尺寸的模擬EUT在混響室中進(jìn)行抗擾度測(cè)試及重復(fù)性測(cè)試,分析測(cè)試的不確定度并比較;7.在暗室中分別進(jìn)行四種狀態(tài)(發(fā)射天線水平極化及垂直極化,暗室底部是否鋪設(shè)吸波材料)的抗擾度測(cè)試并比較,用CST仿真EUT的方向系數(shù)并比較暗室與混響室測(cè)試結(jié)果的一致性。
【圖文】:
設(shè)置仿真頻率為 1GHz,其模型如圖4-18 所示:圖 4-18 接收偶極子天線模型偶極子天線接收功率的歸一化標(biāo)準(zhǔn)差如表 4-10 所示:表 4-10 不同電尺寸偶極子接收功率歸一化標(biāo)準(zhǔn)差長(zhǎng)度(m) 0.02 0.06 0.12 0.20 0.30 0.60電尺寸 L/λ 0.07 0.20 0.40 0.67 1.00 2.00接收功率歸一化標(biāo)準(zhǔn)差(dB)0.74 0.84 0.71 0.84 0.85 1.11由于仿真時(shí)混響室 Q 值較高,在 BWQ帶寬內(nèi)模式數(shù)較少,因此場(chǎng)均勻性相對(duì)較差,接收功率歸一化標(biāo)準(zhǔn)差波動(dòng)較大,但均在 1 上下波動(dòng)。仿真結(jié)果說(shuō)明,EUT 電尺寸對(duì)混響室抗擾度測(cè)試的不確定度基本沒(méi)有影響。與 4.1.3 推導(dǎo)所得結(jié)論一致。4.4 本章小結(jié)本章主要介紹了平面波疊加理論的基本原理,,并在 MATLAB 中用平面波疊加理論構(gòu)建混響室中的測(cè)試場(chǎng),通過(guò) K-S 檢驗(yàn)及經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)檢驗(yàn)驗(yàn)證場(chǎng)強(qiáng)分布函數(shù)、接收功率分布函數(shù)及場(chǎng)強(qiáng)相關(guān)函數(shù)與混響室中分布是否一致,并驗(yàn)證場(chǎng)均勻性是否滿足要求。以不同電尺寸的偶極子天線為 EUT,多次模擬其終端接收功率并求解歸一化標(biāo)準(zhǔn)差,結(jié)果在 1 上下波動(dòng)
模擬EUT
【學(xué)位授予單位】:東南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2018
【分類號(hào)】:TN03
本文編號(hào):2704466
【圖文】:
設(shè)置仿真頻率為 1GHz,其模型如圖4-18 所示:圖 4-18 接收偶極子天線模型偶極子天線接收功率的歸一化標(biāo)準(zhǔn)差如表 4-10 所示:表 4-10 不同電尺寸偶極子接收功率歸一化標(biāo)準(zhǔn)差長(zhǎng)度(m) 0.02 0.06 0.12 0.20 0.30 0.60電尺寸 L/λ 0.07 0.20 0.40 0.67 1.00 2.00接收功率歸一化標(biāo)準(zhǔn)差(dB)0.74 0.84 0.71 0.84 0.85 1.11由于仿真時(shí)混響室 Q 值較高,在 BWQ帶寬內(nèi)模式數(shù)較少,因此場(chǎng)均勻性相對(duì)較差,接收功率歸一化標(biāo)準(zhǔn)差波動(dòng)較大,但均在 1 上下波動(dòng)。仿真結(jié)果說(shuō)明,EUT 電尺寸對(duì)混響室抗擾度測(cè)試的不確定度基本沒(méi)有影響。與 4.1.3 推導(dǎo)所得結(jié)論一致。4.4 本章小結(jié)本章主要介紹了平面波疊加理論的基本原理,,并在 MATLAB 中用平面波疊加理論構(gòu)建混響室中的測(cè)試場(chǎng),通過(guò) K-S 檢驗(yàn)及經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)檢驗(yàn)驗(yàn)證場(chǎng)強(qiáng)分布函數(shù)、接收功率分布函數(shù)及場(chǎng)強(qiáng)相關(guān)函數(shù)與混響室中分布是否一致,并驗(yàn)證場(chǎng)均勻性是否滿足要求。以不同電尺寸的偶極子天線為 EUT,多次模擬其終端接收功率并求解歸一化標(biāo)準(zhǔn)差,結(jié)果在 1 上下波動(dòng)
模擬EUT
【學(xué)位授予單位】:東南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2018
【分類號(hào)】:TN03
【參考文獻(xiàn)】
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1 李建東;王永茂;胡林敏;;最大熵原理及其應(yīng)用[J];硅谷;2009年04期
2 王曉偉;朱云;;混響室校準(zhǔn)與輻射抗擾度測(cè)試[J];電聲技術(shù);2006年08期
3 張林昌;混響室及其進(jìn)展(上)[J];安全與電磁兼容;2001年04期
本文編號(hào):2704466
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