[发明专利]一种地面级联系统外部射频电磁环境的试验方法有效

专利信息
申请号: 201210168691.7 申请日: 2012-05-28
公开(公告)号: CN103063939A 公开(公告)日: 2013-04-24
发明(设计)人: 苏群星;陈运涛;邵命山;王义;朱伶;黄寒砚;张华;韩磊;陈玉兰;王瑞 申请(专利权)人: 中国人民解放军武汉军械士官学校
主分类号: G01R31/00 分类号: G01R31/00
代理公司: 华中科技大学专利中心 42201 代理人: 朱仁玲
地址: 430075 湖*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 一种 地面 级联 系统 外部 射频 电磁 环境 试验 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于系统级电磁兼容试验技术领域,更具体地,涉及一种地面级联系统外部射频电磁环境的试验方法。

背景技术

随着信息化技术的飞速发展,系统智能化、信息化等程度越来越高,系统相互级联协调工作已成发展趋势。与此同时系统工作的电磁环境也变得日趋复杂,为保障地面系统的功能在复杂电磁环境下有效发挥,开展国家军用标准GJB1389A—2005《系统电磁兼容性要求》所规定的射频电磁环境考核变得尤为重要。该标准中明确规定被考核系统应与规定的外部射频电磁环境兼容,外部电磁环境的数据按系统工作平台不同而不同,其中地面系统要求在10k~2MHz频率范围内时,外部电磁环境平均场强值为25v/m;在2MHz~40GHz频率范围内时,外部电磁环境平均场强值为50v/m。

由于地面级联系统构建非常复杂,系统占地面积较大,在进行国家军用标准GJB1389A—2005《系统电磁兼容性要求》所规定的外部射频电磁环境考核时,让其整体处于所规定的射频电磁环境中进行试验考核一直是工程上的难点问题。例如,横电磁波传输室(Transmission Cell,简称TEM)和吉赫兹横电磁波传输小室(Cell Gigahertz Transverse Electromagnetic Cell,简称GTEM)是可进行相关电磁抗扰度的测试设备,但是进行大型级联系统测试时,其测试空间过于狭小;混响室也可对设备或系统进行高场强的辐射抗扰度测试,但作为新型测试场地其理论、设计、校准和测试等方面的问题仍然有待深入研究,还没有转入工程使用阶段。

在国家军用标准GJB1389A—2005《系统电磁兼容性要求》中,对系统级外部射频电磁环境的试验方法没有具体明确。在传统试验方法中,采用对被试级联系统内的分系统逐一照射的方法进行射频电磁环境考核,测试场地一般选为半电波暗室(Semi Anechoic Chamber,简称SAC)或开阔试验场(Open Area TestSit,简称OATS)。在这种传统试验方法中,由于没有考虑当全系统置于射频电磁环境中时,各分系统之间存在的干扰互耦相关问题,从而导致考核不全面。

发明内容

针对现有技术的缺陷,本发明的目的在于提供一种地面级联系统外部射频电磁环境的试验方法,旨在解决现有试验方法中无法实现地面级联系统整体处于国家军用标准GJB1389A-2005《系统电磁兼容性要求》所规定的外部射频电磁环境考核的难题。

为实现上述目的,本发明提供了一种地面级联系统外部射频电磁环境的试验方法,地面级联系统包括多个分系统,包括以下步骤:按照级联系统正常工作布局中的最小间隔布置分系统,将分系统全部开机并使其处于典型工作状态,构建分系统的传输线缆电磁耦合计算模型,包括:分系统和与之相连的分系统之间传输线缆的距离,与分系统相连的传输线缆距导电平面的高度,与分系统相连的传输线缆的直径,分系统与之相连的分系统的寄生电容,以及分系统和与之相连的分系统的电阻,根据传输线缆电磁耦合计算模型获取分系统和与之相连的分系统之间的耦合干扰电流,并建立耦合干扰电流值曲线,通过注入探头将耦合干扰电流注入至传输线缆,同时利用场强计、功率放大器、定向耦合器、信号源、功率计和辐射天线所生成的电磁环境,对分系统最易发生电磁干扰耦合的位置实施天线照射,判断分系统是否发生电磁敏感现象,若发生则表示地面级联系统的射频电磁环境试验不合格,否则表示级联系统的试验合格。

分系统最易发生电磁干扰耦合的位置是由空间电磁场的极化方向、入射方向、传输线缆的摆放位置、分系统箱体开孔的位置、方式、大小、方向和厚度决定。

通过本发明所构思的以上技术方案,与现有技术相比,本发明具有以下的有益效果:

(1)与传统试验方法相比较,本发明更全面地考核了地面级联系统的射频电磁环境;

(2)本发明在分析传统试验方法的基础上,充分利用现有的测试设备和设施进行地面级联系统的整体射频电磁环境考核,没有新增任何新型设施和设备,从而降低了试验成本;

(3)本发明可实施性好,易于工程实践。

附图说明

图1是本发明一种地面级联系统外部射频电磁环境的试验方法的流程图。

图2是开阔场的结构示意图。

图3是电磁场入射方向的坐标图。

图4示出传输线缆随空间电磁场极化方向变化时的端口耦合电压。

图5示出箱体内中心点处随空间电磁场极化方向变化时的场强。

具体实施方式

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