RU2419801C2 - Реверберационная камера - Google Patents

Реверберационная камера Download PDF

Info

Publication number
RU2419801C2
RU2419801C2 RU2009113809/07A RU2009113809A RU2419801C2 RU 2419801 C2 RU2419801 C2 RU 2419801C2 RU 2009113809/07 A RU2009113809/07 A RU 2009113809/07A RU 2009113809 A RU2009113809 A RU 2009113809A RU 2419801 C2 RU2419801 C2 RU 2419801C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
mixer
antenna
camera
radiation
Prior art date
Application number
RU2009113809/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009113809A (ru
Inventor
Фредерик КОСДИКЬЯН (FR)
Фредерик КОСДИКЬЯН
Оливье МОРИС (FR)
Оливье МОРИС
Оливье ЮРРЕА (FR)
Оливье ЮРРЕА
Original Assignee
Юропиан Аэронотик Дефенс Энд Спейс Компани Эадс Франс
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Юропиан Аэронотик Дефенс Энд Спейс Компани Эадс Франс filed Critical Юропиан Аэронотик Дефенс Энд Спейс Компани Эадс Франс
Publication of RU2009113809A publication Critical patent/RU2009113809A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2419801C2 publication Critical patent/RU2419801C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R29/00Arrangements for measuring or indicating electric quantities not covered by groups G01R19/00 - G01R27/00
    • G01R29/08Measuring electromagnetic field characteristics
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R29/00Arrangements for measuring or indicating electric quantities not covered by groups G01R19/00 - G01R27/00
    • G01R29/08Measuring electromagnetic field characteristics
    • G01R29/0807Measuring electromagnetic field characteristics characterised by the application
    • G01R29/0814Field measurements related to measuring influence on or from apparatus, components or humans, e.g. in ESD, EMI, EMC, EMP testing, measuring radiation leakage; detecting presence of micro- or radiowave emitters; dosimetry; testing shielding; measurements related to lightning
    • G01R29/0821Field measurements related to measuring influence on or from apparatus, components or humans, e.g. in ESD, EMI, EMC, EMP testing, measuring radiation leakage; detecting presence of micro- or radiowave emitters; dosimetry; testing shielding; measurements related to lightning rooms and test sites therefor, e.g. anechoic chambers, open field sites or TEM cells
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R29/00Arrangements for measuring or indicating electric quantities not covered by groups G01R19/00 - G01R27/00
    • G01R29/08Measuring electromagnetic field characteristics
    • G01R29/10Radiation diagrams of antennas

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Support Of Aerials (AREA)
  • Constitution Of High-Frequency Heating (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники. Техническим результатом является повышение точности исследования. Для достижения технического результата камера, имеющая отражательные стенки, снабжена антенной и смесителем поля, которые располагаются напротив тестируемого объекта. Показано, что путем изменения ориентации главного направления излучения от антенны возможно создать очень большое число мод резонатора внутри камеры и, таким образом, достигнуть требуемого разнообразия возможных воздействий на тестируемый объект, так что выполняемый тест является настолько доказательным, насколько это возможно, и имеет минимальную зависимость от размеров и характеристик камеры. 12 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к элементу реверберационной камеры, которая может быть использована при тестировании на воздействие электромагнитного излучения.
В области тестирования на воздействие электромагнитного излучения, особенно тестирования электромагнитной совместимости, а также тестирования сопротивления электромагнитной нагрузке известны способы, заключающиеся в подвергании устройств электромагнитному возбуждению и измерению их реакции. В некоторых случаях также должны быть измерены дифракционные свойства электромагнитных волн, принимаемых этими устройствами.
В этом отношении известна камера для тестирования на воздействие электромагнитного излучения, описанная в патентном документе EP-B1-1141733. Такая камера имеет, как правило, металлические отражающие стенки. Тестируемый объект размещается внутри этих стенок. В настоящем изобретении тестируемым объектом может быть спутник или даже самолет. Следовательно, камера может иметь такие размеры, когда ее высота и ширина составляют порядка нескольких метров, а длина, по меньшей мере, примерно десять метров. Но могут встречаться случаи, когда камера может быть меньше: примерно одна пятая от указанного размера или же меньше или больше.
В камеру проходит антенна, которая подсоединяется вне камеры к генератору высокочастотного сигнала. Запитываемая таким образом антенна генерирует радиоволны, которые будут распространяться в камере и принимают в ней достаточно быстро вид стационарного поля. Помещенный в камеру объект тем самым подвергается данному электромагнитному воздействию. Для каждого из значений частоты возбуждающего сигнала имеется возможность измерить поведение тестируемого объекта. Тем самым возможно построить график восприимчивости работы этого устройства к данному воздействию как функции частоты.
Сразу было отмечено, что объекты кажутся показывающими высокую невосприимчивость к нагрузке на некоторых значениях частот, тогда как на других частотах они показывают слабость.
На практике наблюдавшаяся устойчивость была иногда иллюзорной. Эта устойчивость была в значительно большей степени результатом измерений, чем отображением фактической ситуации. В самом деле, для некоторых значений частот резонансные моды резонатора, которые устанавливаются в камере, ведут к появлению узловых точек возбуждения в позиции, в которой размещен объект. Это дает иллюзию того, что данный объект нечувствителен к этим возбуждениям. Для решения этой проблемы были рассмотрены два подхода.
Первый подход предусматривает изготовление очень больших камер. В самом деле, чем больше камера, тем больше вероятность того, что в ней будут создаваться многочисленные стационарные моды резонатора, приводя к значительному электромагнитному возбуждению в позиции расположения объекта. При увеличении частоты моды резонатора могут быть настроены более легко (благодаря уменьшению длины волны). Такой подход, однако, имеет недостаток, заключающийся в том, что энергия возбуждения, которому подвергается тестируемый объект, зависит от объема камеры. Чем больше объем камеры, тем меньше энергии доступно в позиции расположения тестируемого объекта. Из-за этого необходимо находить компромисс между размером камеры и энергией возбуждения. Величина энергии возбуждения может стать неудовлетворительной для тестирования.
Другой подход, который описывается в вышеуказанном документе, предлагает возможность изменения размеров камеры или путем придания стенкам камеры подвижности в их ориентации и расположении за счет использования гибких стенок, или путем использования металлического смесителя.
В данном изобретении было обнаружено, конкретно на главе статистического наблюдения, что наблюдаемое сопротивление некоторым формам электромагнитной нагрузки могло показать высокий разброс значений от одной камеры к другой в зависимости от размеров камеры и используемой антенны. В данном изобретении путем измерений было обнаружено, что в конечном итоге осуществление изменений геометрических параметров стенок путем использования смесителя, как рекомендуется в вышеуказанном документе, не обязательно ведет к достаточно значительному увеличению широкого разнообразия ситуаций возбуждения, за исключением использования смесителей очень большого размера, которые будут значительно уменьшать полезный объем камеры.
В данном изобретении полагается, что антенна в камере имеет главное направление излучения. В этом случае для дополнительного увеличения разнообразия доступных мод резонатора предусматривается изменение главного направления излучения антенны в камере, т.е. изменение данного направления относительно системы отсчета, в которой она установлена. Согласно одному подходу антенна является внешней по отношению к смесителю. В этом случае, если требуется, антенна может быть отделена от объекта с помощью экрана или же она может быть ориентирована ее главным лепестком в направлении, противоположном местонахождению этого экрана, так что главное направление излучения антенны предпочтительно не может достигать объекта напрямую. Идея состоит в получении, по меньшей мере, некоторого количества отражений перед тем, как волна достигнет объекта. Действуя таким образом обеспечивается наибольшее разнообразие возбуждаемых мод, используя при этом относительно простую по конструкции камеру (чьи стенки предпочтительно неподвижны).
Поэтому целью настоящего изобретения является реверберационная камера, содержащая внутри камеры радиоантенну, отражательные стенки и опору для объекта, который будет тестироваться на воздействие радиоизлучения, отличающаяся тем, что она содержит смеситель излучения, расположенный в камере и предназначенный изменять ориентацию главного направления излучения антенны в камере.
Изобретение будет лучше понято из последующего описания и прилагаемых чертежей. Эти чертежи даны только для сведения и не для ограничения объема изобретения.
Фиг.1 показывает схематический вид реверберационной камеры согласно изобретению.
Фиг.2 показывает предпочтительный вариант осуществления антенны и смесителя излучения согласно изобретению.
Фиг.3 показывает альтернативный вариант осуществления смесителя.
На фиг.1 показана реверберационная камера 1 согласно изобретению. Эта камера 1 имеет стенки, такие как стенки 2, 3, 4, 5, 6, 7, которые предпочтительно являются отражательными стенками, например, все имеют металлическую облицовку, а именно металлические пластины, такие как пластины 8, 9, 10. Камера 1 предпочтительно закрыта со всех сторон. Так как стенки 2, 3, 4, 5, 6, 7 выполнены с возможностью отражать волны, возможно лучше сделать металлизацию, чтобы обеспечить градиент показателя отражения для получения эффекта того же порядка. Кроме того, камера 1 имеет опору 11 для поддержки объекта 12, который подвергается тесту на воздействие излучения. Объект 12 может быть любым произвольным объектом, но предпочтительно является объектом радиотехнического типа. Это может быть, например, спутник, приборная панель самолета, корпус микрокомпьютера или любые другие устройства. Объект 12 далее соединен с помощью шины 13 связи и питания с устройством 14 управления тестированием. Устройство 14 управления тестированием, в его основе, будет иметь микропроцессор 15, соединенный шиной 16 с памятью 17 хранения программ, содержащей программу 18 тестирования, памятью 19 хранения данных для записи измерений или для хранения параметров измерений, и интерфейсом 20 для связи с объектом 12.
Камера 1 далее имеет радиоантенну 21, здесь представленную рупором. Антенна 21 получает питание, например, от устройства 14 управления тестированием, через шину 22 питания и управления, которая подсоединена к интерфейсу 20. Управляемый таким образом источник радиоизлучения может быть физически размещен в камере 1 или снаружи нее.
Согласно изобретению антенна 21 в одном примере имеет главное направление 23 излучения. В этом случае камера 1 имеет средства для изменения ориентации данного главного направления 23 излучения антенны 21 в камере 1. Например, средства для изменения ориентации главного направления 23 имеют первый двигатель 24 для изменения азимута главного направления 23 в плоскости XOY, привязанной к стенкам камеры 1. Предпочтительно указанные средства для изменения ориентации будут также содержать второй двигатель 25, который также управляется устройством 14, для изменения угла подъема главного направления 23 излучения. Если требуется, может быть предусмотрено иметь возможность поступательного перемещения позиции рупора 21 вдоль каждой из трех осей OX, OY и OZ.
Для увеличения разнообразия распределения электромагнитных полей камера 1 далее имеет смеситель 26, схематически представленный здесь двумя отражательными лопатками 27 и 28. Положение лопаток 27 и 28 в системе координат и тем самым смесителя 26 управляется с помощью двигателя 29, соединенного посредством шины 30 управления с интерфейсом 20. Предпочтительно двигатели 24, 25 и 29 являются двигателями шагового типа и используются для того, чтобы заставить объекты, которые они приводят в движение, сохранять фиксированные позиции в пространстве внутри камеры. На практике смеситель 26 размещается над объектом 12, т.е. над опорой 11. Между смесителем 26 и объектом 12 имеется некоторое пространство. Смеситель 26, однако, может быть смещен в сторону от вертикали, проходящей через центр объекта 12. Смеситель 26 предпочтительно подвешивается к потолку 2 камеры 1.
Предпочтительно исключается ситуация, в которой антенна 21 не взаимодействует со стенками камеры 6 и 4 и облучает объект 12 непосредственно в ее главном направлении 23 излучения. Возможно несколько подходов. Предпочтительно антенна 21 будет располагаться в промежуточной позиции между объектом 12 и отражательной стенкой, в данном случае, например, стенкой 6. В этом случае главное направление 23 излучения будет ориентировано в целом в направлении стенки 6. Благодаря двигателям 24 и 25 поле, создаваемое антенной 21, не будет непосредственно достигать объекта 12. Если требуется, между антенной 21 и объектом 12 может быть размещен экран 31.
В настоящем изобретении смеситель 26 располагается в камере таким образом, что он принимает значительную часть излучения, отраженного стенкой 6. Это излучение он подвергает дополнительным отражениям, направления которых являются функцией положения в системе координат указанного смесителя 26.
Необходимо отметить, что благодаря данным действиям статическое распределение средних значений поля, воспринимаемого получателем излучения, уменьшается.
На практике смеситель 26 представляет собой объект большого размера. Например, его протяженность по вертикали может составлять порядка половины высоты камеры 1, измеренной по оси Z. Его диаметр, так как он должен поворачиваться большую часть времени, может составлять порядка 75% от наименьшего из размеров по ширине или длине камеры 1. Например, в камере, в которой размеры составляют 2 м на 3 м с высотой 2 м, смеситель может иметь диаметр 1,5 м и высоту 1 м. В любом случае значащий размер смесителя, например его высота или его диаметр, будут составлять больше 20% от одного из размеров камеры, т.е. ее высоты или ее ширины, или ее длины.
Такой тип действий означает, что для того, чтобы получить разнообразие мод резонатора, создаваемых в камере 1, нет необходимости смещать объект 12, что является действием, которое было бы относительно невозможным, если данный объект будет иметь большой размер, особенно если это будет спутник. Однако возможно ограничить процесс движения рупора антенны 21 в системе координат (это просто) путем непрерывного вращения смесителя 26. Таким образом получают перемешивание позиций.
В предпочтительном варианте осуществления, показанном на фиг. 2, антенна 21 будет заменена изотропной антенной 32, размещенной при этом внутри ограждающего цилиндра 33, формирующего смеситель. Цилиндр 33 изготовлен, например, из металла. Предпочтительно он отражает электромагнитные волны. Антенна 32 будет, например, опираться на пол 5 камеры 2, а смеситель 33, который ее окружает, будет подвешен к потолку 2. В этом случае опора 11 смещается. Или в другом случае антенна 32 и смеситель 33 подвешиваются вместе. На фиг. 2 не показано, что антенна размещена в цилиндре, но на практике она размещается в нем.
Цилиндр 33 имеет сквозные отверстия, такие как 34. Каждое отверстие формирует направление излучения антенны. Когда смеситель 33 поворачивается в направлении, показанном стрелкой 35, несомый валом, приводимым в движение двигателем 29, направление излучения каждого отверстия изменяется. Отверстия могут быть круглыми (34), или продолговатыми (36), или с ответвлениями 37. Когда отверстия имеют ответвления, они могут принять форму креста с четырьмя ответвлениями, или же большим или меньшим количеством ответвлений. Отверстия распределены по периферии цилиндра 33 равномерными группами, как, например, отверстия 34, 38, 39, 40 и т.д. Однако они могут быть распределены по периферии цилиндра неупорядоченными группами, причем размеры отверстий, расстояния между отверстиями и их формы могут быть произвольными. Размеры отверстий и расстояния между ними дополнительно могут быть одинаковыми или равномерно возрастающими таким образом, что в результате их равномерного возрастания они формируют главной лепесток 41 излучения, который будет поворачиваться вместе со смесителем 33. На практике смеситель принимает форму цилиндра с диаметром 1 м и высотой 1,5 м.
Антенна 32, изотропная или нет, возбуждается одночастотными сигналами, частота которых изменяется предпочтительно пошагово, от 150 МГц до 10 ГГц. Эти значения частот или их диапазон соответствуют диапазону, для которого должны быть получены характеристики тестируемого объекта 12. В данном предпочтительном варианте воплощения смеситель 33 размещается вертикально над объектом 12. Как вариант, ось поворота смесителя 33 может быть наклонена к вертикали, проходя при этом через объект 12.
Чтобы избежать симметрий, которые встречаются в центре отсутствия или недостатка возбуждения, и разброса значений между камерами, в настоящем изобретении поворотный вал 42 (фиг. 1) смесителя 26 или 33 предпочтительно располагается на уровне одной трети от каждого из размеров из ширины OX или длины OY камеры 1. Аналогично, центр смесителя 33 и тем самым антенна 32 будут также располагаться на уровне одной трети от длины OZ, отсчитывая с верха или отсчитывая с низа. Таким образом, предотвращая размещение смесителя в средней позиции, настоящее изобретение устраняет симметрии и приводит к созданию большего числа мод резонатора.
На фиг.2 смеситель 33 является объемным и может содержать в себе антенну 32. Антенна 32 может иметь форму изотропной антенны или форму рупора с главным лепестком 23, как показано на фиг.1. И в этом случае антенна также может поворачиваться независимо от смесителя 33.
Как вариант, показанный на фиг.3, смеситель может быть сформирован рупором 43, имеющим сквозные отверстия того же типа, что и смеситель 33. Смеситель 43 или 33 может также иметь дефлекторы 44, расположенные таким образом, что они обращены к некоторым конкретным отверстиям 45, находящимся на его поверхности, имеющей цилиндрическую форму или форму усеченного конуса. Данные дефлекторы также используются для создания конкретных мод резонатора.
Поэтому конечной целью является не получение электромагнитного возбуждения, распределенного в каждом направлении с одной и той же энергией, но, скорее, обеспечение в позиции объекта 12 нагрузок, прилагаемых к данному объекту 12 вдоль максимально возможного разнообразия углов падения излучения, (предпочтительно исчерпывающий диапазон углов падения излучения и со значительной энергией), и хорошие статистические параметры, наименее зависимые от характеристик камеры. В настоящем изобретении за счет поворота источника излучения и наличия смесителя для поворота вокруг источника создается смешивание, которое является одновременно механическим и позиционным.

Claims (13)

1. Реверберационная камера (1), содержащая внутри камеры радиоантенну (21), имеющую главное направление (23) излучения, отражательные стенки (2-7), опору (11) для объекта (12), подвергаемого тестированию (14) на воздействие радиоизлучения, и смеситель (26) излучения, размещенный в камере, отличающаяся тем, что она содержит, по меньшей мере, один двигатель (24, 25) для изменения азимута главного направления (23) относительно плоскости камеры.
2. Камера по п.1, дополнительно содержащая двигатели для изменения главного направления по повороту, по и/или по углу места.
3. Камера по п.1 или 2, отличающаяся тем, что смеситель (26) содержит отражающий цилиндр (33).
4. Камера по п.3, отличающаяся тем, что цилиндр имеет сквозные отверстия (34-40).
5. Камера по п.1, отличающаяся тем, что отверстия являются круглыми и/или продолговатыми, и/или с ответвлениями и распределены по периметру цилиндра упорядоченными или равномерно возрастающими, или неупорядоченными группами, и имеют одинаковые или возрастающие размеры, в зависимости от диапазона частоты радиосигналов, для которых должны быть получены характеристики.
6. Камера по п.1, отличающаяся тем, что двигатели (24, 25) содержат средства для пошагового изменения главного направления.
7. Камера по п.1, отличающаяся тем, что смеситель имеет размер, который больше на 20% одного из размеров камеры.
8. Камера по п.1, отличающаяся тем, что смеситель поддерживается вертикальным валом (42).
9. Камера по п.1, отличающаяся тем, что центр смесителя располагается на одной трети каждого из размеров камеры.
10. Камера по п.1, отличающаяся тем, что антенна (32) размещена в смесителе (33).
11. Камера по п.1, отличающаяся тем, что смеситель имеет дефлекторы (44), прикрепленные к отражательной поверхности.
12. Камера по п.1, отличающаяся тем, что тестируемый объект является электронным устройством.
13. Камера по п.1, отличающаяся тем, что содержит металлический экран, расположенный между антенной и объектом.
RU2009113809/07A 2006-09-14 2007-09-05 Реверберационная камера RU2419801C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0653749A FR2906040B1 (fr) 2006-09-14 2006-09-14 Chambre reverberante
FR0653749 2006-09-14

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009113809A RU2009113809A (ru) 2010-10-20
RU2419801C2 true RU2419801C2 (ru) 2011-05-27

Family

ID=37873181

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009113809/07A RU2419801C2 (ru) 2006-09-14 2007-09-05 Реверберационная камера

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20090303141A1 (ru)
EP (1) EP2062061A2 (ru)
JP (1) JP2010503843A (ru)
KR (1) KR20090075678A (ru)
CN (1) CN101523228A (ru)
CA (1) CA2663391A1 (ru)
FR (1) FR2906040B1 (ru)
RU (1) RU2419801C2 (ru)
WO (1) WO2008031964A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2614454C1 (ru) * 2015-11-12 2017-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Реверберационная камера

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8514921B2 (en) * 2008-07-16 2013-08-20 The Boeing Company Assessing aircraft interference path loss employing discrete frequency stirring
ES2342958B2 (es) * 2008-09-03 2011-07-04 Emite Ingenieria Slne Analizador de multiples entradas y multiples salidas.
CN101948748B (zh) * 2010-09-07 2013-04-24 工业和信息化部通信计量中心 生物电磁照射实验设备
US8693158B2 (en) * 2011-01-18 2014-04-08 The University Of Hong Kong Compact electronic reverberation chamber
FR3004261B1 (fr) * 2013-04-03 2015-12-11 Centre Nat Rech Scient Chambre reverberante a uniformite de champ electromagnetique amelioree
JP6186881B2 (ja) * 2013-05-21 2017-08-30 株式会社村田製作所 電波反射箱の等方性評価方法
KR101442557B1 (ko) * 2013-05-30 2014-09-22 주식회사 한국차폐시스템 전파환경의 재구성이 가능한 잔향챔버를 이용한 무선 스마트기기 감도 시험 시스템
CN103439407A (zh) * 2013-08-09 2013-12-11 无锡吉兴汽车声学部件科技有限公司 汽车声学部件材料隔声测试的工装
JP6164057B2 (ja) * 2013-11-13 2017-07-19 株式会社村田製作所 電波反射箱および電波反射箱の遅延スプレッド制御方法
CN103743959B (zh) * 2014-01-24 2015-12-30 中国人民解放军军械工程学院 一种基于频率搅拌技术的测试混响室中不规则结构腔体屏蔽效能的方法
KR101417919B1 (ko) * 2014-03-05 2014-07-10 국방과학연구소 전자파 잔향실용 스터러 장치
KR101935259B1 (ko) * 2017-02-10 2019-01-07 한국전자통신연구원 전자파 잔향실
CA2974054C (en) 2017-07-21 2018-10-02 Mpb Technologies Inc. Stirred source and method of rfi testing
ES2710122B2 (es) * 2017-10-18 2019-09-18 Emite Ingenieria S L Camara multimodo resonante con multiples entradas y salidas para la realizacion de medidas inalambricas y pruebas de drive tests en laboratorio con paredes, suelo y techo convertibles
US11536760B2 (en) * 2017-11-28 2022-12-27 Ase Test, Inc. Testing device, testing system, and testing method
CN108061836A (zh) * 2017-12-26 2018-05-22 北京中科国技信息系统有限公司 源搅拌电磁混响装置及其搅拌方法
SE541521C2 (en) * 2018-01-17 2019-10-29 Bluetest Ab Apparatus and method for production testing of devices with wireless capability
CN108318758A (zh) * 2018-01-23 2018-07-24 南京航空航天大学 超表面混响室
KR102656384B1 (ko) 2018-05-02 2024-04-15 한국전자통신연구원 잔향 챔버
US10809290B2 (en) * 2018-07-31 2020-10-20 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Resonant cavity for wireless communication measurement and corresponding method
JP7354705B2 (ja) * 2019-09-09 2023-10-03 Tdk株式会社 電磁攪拌器、及び反射箱
SE544144C2 (en) * 2020-03-03 2022-01-11 Bluetest Ab A hybrid antenna measurement chamber
SE2030254A1 (en) * 2020-08-14 2021-09-14 Bluetest Ab A high-frequency mode stirrer for reverberation chambers
KR20230036740A (ko) 2021-09-08 2023-03-15 한국산업기술시험원 극한전파환경 조성용 스터러 장치
CN116879666B (zh) * 2023-09-07 2023-11-28 合肥航太电物理技术有限公司 一种机载设备高强辐射场测试装置

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2839487B2 (ja) * 1987-03-04 1998-12-16 株式会社東芝 アンテナ効率測定方法
JP3257170B2 (ja) * 1993-07-22 2002-02-18 ティーディーケイ株式会社 小型無線機器の性能評価用測定室
JPH0755862A (ja) * 1993-08-18 1995-03-03 Hitachi Ltd 端末受信状態測定装置
US5530412A (en) * 1993-09-03 1996-06-25 Emc Science Center, Inc. Enhanced mode stirred test chamber
JP3280861B2 (ja) * 1996-07-11 2002-05-13 宏之 新井 電磁波環境試験用の電波反射箱及びそれを用いる電磁波環境試験方法
JPH11355222A (ja) * 1998-06-08 1999-12-24 Ntt Mobil Commun Network Inc フェージングジェネレータ
NL1010745C2 (nl) * 1998-12-07 2000-06-08 Hollandse Signaalapparaten Bv Testruimte.
JP2000180489A (ja) * 1998-12-15 2000-06-30 Ten Kk 簡易形電磁波測定用ボックス
US6686818B1 (en) * 1999-03-09 2004-02-03 The Curran Company Reverberation chamber tuner and shaft with electromagnetic radiation leakage device
US6133800A (en) * 1999-08-02 2000-10-17 Datum Inc. Subminiature microwave cavity
SE0002980D0 (sv) * 2000-03-31 2000-08-23 Kildal Antenn Consulting Ab A method and an apparatus for measuring the performance of antennas
FR2824669B1 (fr) * 2001-05-10 2003-08-08 Renault Dispositif de brassage electromagnetique pour chambre reverberante
SG106069A1 (en) * 2002-03-28 2004-09-30 Inst Of High Performance Compu Hybrid mode stirred and tuned chamber
US7105787B2 (en) * 2002-10-29 2006-09-12 Fiore Industries, Inc. Reverberating adaptive microwave-stirred exposure system
US6667466B1 (en) * 2002-11-20 2003-12-23 Maytag Corporation Microwave delivery system for a cooking appliance
JP4526945B2 (ja) * 2004-12-28 2010-08-18 マスプロ電工株式会社 Emc試験用アンテナ装置及びemc試験装置
FR2887337B1 (fr) * 2005-06-17 2007-08-10 Peugeot Citroen Automobiles Sa Dispositif et procede de brassage electromagnetique dans une chambre reverberante a brassage de modes

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2614454C1 (ru) * 2015-11-12 2017-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Реверберационная камера

Also Published As

Publication number Publication date
EP2062061A2 (fr) 2009-05-27
WO2008031964A2 (fr) 2008-03-20
CA2663391A1 (fr) 2008-03-20
RU2009113809A (ru) 2010-10-20
US20090303141A1 (en) 2009-12-10
KR20090075678A (ko) 2009-07-08
WO2008031964A3 (fr) 2008-05-15
CN101523228A (zh) 2009-09-02
FR2906040A1 (fr) 2008-03-21
FR2906040B1 (fr) 2009-03-20
JP2010503843A (ja) 2010-02-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2419801C2 (ru) Реверберационная камера
Kildal et al. Detection of a polarization imbalance in reverberation chambers and how to remove it by polarization stirring when measuring antenna efficiencies
US8847835B2 (en) Radar antenna arrangement
JP2021507579A (ja) 自律運転のための適応型ポラリメトリックレーダアーキテクチャ
US20100109957A1 (en) Apparatus for measuring antenna radiation performance and method of designing the same
Culhaoglu et al. Mono-and bistatic scattering reduction by a metamaterial low reflection coating
CN108649341A (zh) 基于几何贝尔相位透射超表面的贝塞尔光束激发装置
KR20190126651A (ko) 잔향 챔버
CN106848555B (zh) 一种用于压缩感知雷达的随机照射口径天线及其应用
Emerson et al. An improved design for indoor ranges
Alvarez et al. RCS measurement setup for periodic-structure prototype characterization
Davenport et al. Specular reflection reduction using periodic frequency selective surfaces
Pickles et al. Effective permittivity of 3-D periodic composites with regular and irregular inclusions
JP2011099776A (ja) 電磁ホーン型電子スピン共鳴装置(1)
JP4721784B2 (ja) Esr用ファブリ・ペロー共振器およびesr装置
US3262119A (en) Cavity backed slot antenna with rotatable loop feed
Barlevy et al. Control of resonant bandwidth in frequency‐selective surfaces by tilting the periodic elements
Hanninen et al. Method of moments analysis of the backscattering properties of a corrugated trihedral corner reflector
Sims et al. Design of a polarization rotating fss for polarimetric automotive radar measurements
Cuenca et al. Measurement of complex permittivity of anisotropic dielectric spheres
Huang et al. A novel method to examine the effectiveness of a stirrer
JP2015133690A (ja) ホーンアンテナ
Ang et al. Incident-field estimation for active cloaking
RU2688588C1 (ru) Способ определения сверхвысокочастотных параметров материала в полосе частот и устройство для его осуществления
KR20190058143A (ko) 전자파 잔향실

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120906