基于EMC屏蔽暗室的显示器的电磁泄漏测试
利用屏蔽室壁面的标准测试窗口测量孔缝泄漏及材料的屏蔽效能
m l r n t t c r d s n h h t dr e o o mes r g te e et e es e crm g e c s i dn n l ia h s u t e ei , y te s n a m t d fr a ui h f ci ns l t an t he ig e c — i i e r u g a d h n v e o i l o s l T ru hte e s r, ec ng i e aa w i e f】 o e g e l t slc tes i dn a r l n eint t h g au e w a ant t, hc i hl u fr n4 e ,o e th he igm t i dd s e i e o h m h d hs p n  ̄ e l ea a g h
Ma e ils Shedn f  ̄ie e s b h t n a W id w n Shedn co ue t r ’ ilig E e v n s y te S a d  ̄ a n o i ilig En ls r
东南 大学 电磁 兼容研 究室 刘 川 蒋 全兴
3 原 理 说 明 .
来 。但是 由于通风 、 散热 , 电源和通 信导线 的接 口, 以及设备
显示仪表安装等原 因, 被屏蔽 的设备 不可能是 全封闭的 它 必定存 在孔缝。不 同的孔缝结 构对屏蔽 效能的影响是 不一 样的 ,对其进 行研究将有 利于我f 对设 备结构进行 电磁兼 『 1 容性设计 。利用 屏蔽室屏蔽效能测试方法 的原理 , 拟不同 模 的缝隙 、 开孔状况 , 得到量化数据 , 可 为工 程技术 人员 的 产品设计提供依据。
p o u t.1 me h d rf r o t I — G 一 8 28 a d I r d cs ' he t o ee st heM L 35 n EEE St 9 一 I 97 d 29 9
计算机显卡电磁信息泄漏的检测与分析
参考 文献
[ 1 ] 张洪欣 ,吕英 华 ,邱玉春 ,赵 亮 . 计算机视 频 电碰
信息泄漏效应研 究 . 通 信 学报 , 2 0 0 4 . 2 5( 4 ). [ 2 】唐志荣 . 计 算 机 信 息 系 统 的 电磁 泄 漏 与信 息 安 全 . 甘 肃 科技 ,2 0 0 2年 I 2月 第 1 8卷 . [ 5 】H a n F a n g ,P , , a d i a t i o n e m i s s i o n f r o m C g T o f c o m p u t e r V D U ,R e c .1 9 9 0 I E E E I n t .S y u r p .O n E M C [ C 】 ,W a s h i n g t o n
围 ,并对 两种 显 卡的辐 射进 行分 析 随 着技 术的进 步
图 1 0 卡 二 正 面傅 里 叶 变换 频 域 图
和 用户要 求 的提高 显卡 的工作 频率 和辐 射强 度也 在
不 断的增 强 ,新型 号 的显卡 其辐 射 的幅 度大 ,频域 宽 容 易测量 一旦 被 窃听 ,得 到其频 域和 时域 的辐 射信 号 特征 ,可 能被攻 击者 截获 甚至 复现 。窖
图 8 卡 二 背 面傅 里叶 变换 频域 图
l w v c v . n s c  ̄ 0 1
备 的 电磁 干 扰较 大 如果不 采取 相 关 的屏蔽 措施 ,其
泄露 的 电磁信 号可 能被 复现 。
4 结 论
通 过对 实验 数 据 的分析 ,计 算机 显卡 正 常工作 时
j
1 5 8 0 MH Z
顺利通过EMC试验-怎么解决缝隙的泄漏
顺利通过EMC试验:怎么解决缝隙的泄漏
预习思考题
你用过电磁密封沉淀吗,如果用过,你是怎样选择密封衬垫的种类的?
缝隙的泄漏机理类似于孔洞的磁场泄漏。
由于电磁场在屏蔽体表面产生感应电流,电流在缝隙上产生了电压,构成了偶极天线。
偶极天线的辐射强度与两个电极上的电压有关,电压越大,辐射越强,这意味着泄漏越强。
基于这个原理,我们用转移阻抗这个物理量来描述缝隙的电磁泄漏。
转移阻抗的定义如图所示。
在屏蔽体的一个表面施加一个电流,测量另外一个表面的电压,电压与电流的比值,就是转移阻抗。
在实际中,电流是由于入射电磁场感应产生。
显然,转移阻抗越高,入射电磁场产生的电压越高,意味着这个缝隙的泄漏越强。
设计师们还是愿意直接用屏蔽效能来描述一个缝隙的电磁泄漏特性。
这时可以参考图中给出的屏蔽效能SE公式。
从这个公式可知,缝隙的泄漏与入射电磁波的波阻抗有关,也就是与辐射源的特征,辐射源到缝隙的距离,等因素有关。
用转移阻抗来表示缝隙的泄漏,还提示我们,如果由于其他原因在有缝隙的面板上产生了电流,例如,PCB多点接地,缝隙也同样会产生电磁泄漏。
这提醒我们,要避免各种可能会在有缝隙的面板上产生电流的因素。
屏蔽机箱上的缝隙就是两块金属材料搭接时,他们之间形成的一种结构形式。
从直观上容易理解,当两块刚性的金属材料接触时,他们之间必然会有接触的点和非接触的点,即使是再平整的平面,也不可能严丝合缝,不然为什么普通机箱的缝隙处会漏水呢。
根据前面的分析,缝隙的导电性决定了缝隙的泄漏程度。
因此,我们可以重点关注缝隙的导电性。
emc暗室标准
emc暗室标准
EMC暗室标准是指EMC测试中,对于被测设备在暗室环境下进行测试的标准。
EMC测试是指电磁兼容性测试,旨在确保
电子设备在使用时不会对其它设备造成电磁干扰。
而EMC暗
室标准则是指在测试过程中,被测设备需要在一定的暗室环境下进行测试,以确保测试结果的准确性和可靠性。
EMC暗室标准的主要内容包括:暗室的尺寸、电磁屏蔽性能、地面反射系数、电磁波衰减性能、温度和湿度等方面。
其中,暗室的尺寸需要满足被测设备的大小,以确保测试时被测设备不会受到外部干扰。
电磁屏蔽性能则是指暗室内的电磁屏蔽效果,需要满足一定的标准,以确保测试结果的准确性和可靠性。
地面反射系数是指暗室内地面的反射能力,需要保证地面反射系数越小越好,以减少测试时的干扰。
电磁波衰减性能是指暗室内的电磁波衰减能力,需要保证电磁波衰减越大越好,以确保测试结果的准确性和可靠性。
温度和湿度则需要控制在一定的范围内,以确保测试结果的准确性和可靠性。
EMC暗室标准的制定对于EMC测试具有重要意义。
首先,EMC暗室标准能够确保测试结果的准确性和可靠性,从而提
高测试的精度和效率。
其次,EMC暗室标准能够为各种类型
的被测设备提供统一的测试标准,从而方便测试工作的开展。
最后,EMC暗室标准能够为相关企业提供技术支持和服务,
从而促进企业技术创新和发展。
总之,EMC暗室标准是EMC测试中非常重要的一部分,对于确保被测设备的电磁兼容性具有重要意义。
在未来的发展中,我们还需不断完善和提高EMC暗室标准,以适应不断变化的市场需求和技术发展。
电磁兼容和射频(无线)测试的暗室指南
电磁兼容和射频(无线)测试的暗室指南如果您正在考虑用于内部排放、免疫或无线测试的消声室(有人称之为EMC暗室),本指南将帮助您确定在选择Make和型号时需要考虑的重要因素。
但即使你没有能力购买一个商会,这个指南将帮助你了解更多关于你的第三方测试提供商的设施的商会。
下面是我们将在这篇文章中讨论的一些主题:∙什么是消声室,它们是如何工作的?∙有哪些类型的消声室可用,它们有何不同?∙燃烧室的设计特点是什么,它们是如何影响性能的?∙室内辐射排放试验和辐射抗辐射试验所需的典型设备∙商会成本:新的和已使用的∙出售用室∙拆解、重新组装和运输费用消声室-它们是什么,它们是如何工作的?“消声”这个词或多或少意味着“没有回声”。
“an”一词的第一部分,意思是“不”或“没有”;第二部分“回声”来自拉丁文单词Echo,其本身来自古希腊语单词ἠ (ēkhṓ)和相关的单词ἠ (ēkhḗ,即“声音”)。
消声室的主要特点是,它的设计目的是吸收房间内的反射波,而不是让它们从墙壁上反弹,从而产生回声。
这些室,如果设计和装配正确,也做了很好的工作,以防止波进入室内,即,他们提供了屏蔽免受外界干扰。
如果你曾经在一个巨大的房间或洞穴里喊过“回声!”,你就会知道你通常会在听到你的声音重复几次时产生某种回响。
为了避免这种现象,暗室内部排列着吸收波的物质(我们将进入下面)。
有许多类型的消声室是为不同的应用而设计的。
一些最常见的用途和类型是用于诸如录音、辐射发射测试、辐射抗扰度测试、无线发射机(RF)测试、天线测试和比吸收率(SAR)测试。
音频室在这里是个奇怪的人,因为它们处理的是声波的吸收,而不是电磁能量的吸收,而电磁能量是所有其他类型的音箱所共有的。
在本指南中,我们将讨论电磁(EMC/EMI)消声室。
有什么类型的暗室?在电磁测试方面,这当然是我在EMC FastPass这里的重点,有几种不同类型的腔室可以非常有用。
您的选择取决于您的应用程序(以及您的钱包的大小!)半无分室(SAC)与完全无分室(Far)迄今为止,最常见的EMC测试室是半消声室.“半”这个词表示它只能部分吸收电磁能,其中一个原因是房间的地板是反射的,而不是吸收的。
EMI测试中虚拟暗室的使用
下 ,对 某 一 背 景 环 境 下 固 定 设 备 的 电 磁 骚 扰 发 射 进 行 了 测 试 和 实 验 分 析 ,结 果 表 明 :实 验 中 系 统 的 背 景 滤 除 水 平 最 大 可 达 到 ,但 对 强 弱 信 号 的 匀 性 滤 除 影 响 了整 个 频 段 的 滤 除 效 果 , 因 此 没 有 得 到 理 想 的 结 果 。 工 作 于 干 扰 源 定 位 模 式 时 ,对 台 灯 、 手 机 的 实 验 表 明 系 统 可 以 对 空 间 中 同 频 同 源 的信 号 进 行 定 位 ,但 若 背 景 中 同 源 发 射 较 多 时 ,对 设 备 的发射 不易 区分 。 关键词 E I 试; M测 虚拟 暗室 ; 景滤 除 ; 背 干扰 源定 位
Ab t a t Th fe t fb c go n l ain mo e a d itre e e lc to d fte vru la e h i ha e r ei e a d t sr c e e cso a k r u d f t t d n nefrnc o ain mo e o h ita n c oc c mb rae v rf d,n he ir o i
ba k r u d fl ain mo e i te ie fe th sn tb e an d whc y b a sd b ni r lv lo h a k ru d fl ain d c go n t to d s, d a e c a o e n g i e ih ma ec u e y t u f m e e fte b c go n t t mo e. i r h l he o i r o
ee t ma n t nefr n e o o e ie n a fx d e vr n n r aurd i et T e rs ls s o t t te ma a l u e o e lcr o g ei itree c fs me d vc s i e n io me ta e me s e n a ts . h eu t h w ha h x mpi d ft c i t h
一种基于透波副舱和屏蔽暗室的电推力器电磁特性测试方法和系统[
专利名称:一种基于透波副舱和屏蔽暗室的电推力器电磁特性测试方法和系统
专利类型:发明专利
发明人:彭维峰,魏鑫,张玉廷,温正,王敏,王珏,仲小清
申请号:CN201711456404.1
申请日:20171228
公开号:CN108287275A
公开日:
20180717
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:一种基于透波副舱和屏蔽暗室的电推力器电磁特性测试方法和系统,通过搭建适合在电推力器点火的进行电磁特性测试的试验环境,使用矢量网络分析仪以及天线透波副舱内、外分别配对测试,在获取透波副舱的透波率,通过电推力器点火状态下,接收机对要求频段的频域扫频测试,得到辐射发射参数随频率的变化关系,从而获得基于透波副舱和屏蔽暗室的电推力器电磁特性测试结果。
本发明可实现测量电推力器在不同工况下的发射电平,考察电推力器在卫星工作全频段的电磁发射特性,并可以此为依据分析电推进系统与电推进卫星间的电磁兼容性,本发明涉及电推进推力器电磁兼容性试验,以及配置有电推进系统的卫星的电磁兼容试验。
申请人:中国空间技术研究院
地址:100194 北京市海淀区友谊路104号
国籍:CN
代理机构:中国航天科技专利中心
代理人:胡健男
更多信息请下载全文后查看。
一种便捷式的磁共振机房射频屏蔽泄漏点检测与评估方法
一种便捷式的磁共振机房射频屏蔽泄漏点检测与评估方法摘要:磁共振成像系统在安装之前需要做机房的屏蔽,机房的电磁屏蔽目的是为了消除外界电磁信号对磁共振成像系统信号的干扰,同时也避免自身的电磁信号对外界用电设备的干扰。
因此在机房屏蔽施工完后,根据行业标准射频屏蔽效能10-100MHz大于100dB隔离度,才进行后续的安装和系统调试工作。
鉴于标准检测方案设计的屏蔽机房,使用磁共振系的射频发射系统作为信号检测源,检测接收装置手持网络分析仪及信号放大器。
在固定的序列和射频发射功率条件下检测到的射频隔离度作为本检测的参考值。
结论:对屏蔽机房容易泄露射频信号的屏蔽门、观察窗、传导板、滤波板、通风口、失超管、波导管及不连续区域的金属焊接处等间接对蔽机房的屏蔽效能量化评估,及快速的对射频泄露点查找和整改。
本检测方法降低检测成本和缩短实验周期。
[关键词] 射频泄露、电磁干扰、机房屏蔽A convenient method for detecting and evaluating leakage points ofradio frequency shielding in magnetic resonance roomAbstract: The magnetic resonance imaging system needs to be shielded in the computer room before installation. The purpose of the electromagnetic shielding in the computer room is to eliminate the interference of the external electromagnetic signal to the magnetic resonance imaging system signal, and also to avoid the interference of its own electromagnetic signal to the external electrical equipment. Therefore, after the shielding construction of the equipment room is completed, the follow-up installation and system debugging work should be carried out according to the industry standard RF shielding efficiency of 10-100MHz greater than 100dB isolation. In view of theshielded computer room designed by the standard detection scheme, the radio frequency transmission system of the magnetic resonance systemis used as the signal detection source, and the detection receiving device is a handheld network analyzer and signal amplifier. The RF isolation degree detected under the condition of fixed sequence and RF transmission power is used as the reference value for this detection. Conclusion: Quantitative evaluation of the shielding effectiveness of indirect shielded equipment rooms, such as shielded doors, observation windows, conductive plates, filter plates, vents, quench tubes, waveguides and metal welding points in discontinuous areas, which are prone to leaking RF signals in shielded equipment rooms. And quickly find and rectify the RF leakage point. The detection method reducesthe detection cost and shortens the experimental period.[Key words] RF leakage, electromagnetic interference, computerroom shielding0 引言磁共振成像系统主要由梯度功放、梯度线圈、射频系统、谱仪、电脑主控机、冷却系统等构成,射频系统由射频脉冲发射和射频信号接收线圈组成[1]。
硬件安全测试中的电磁泄漏与屏蔽
硬件安全测试中的电磁泄漏与屏蔽在当今数字化和网络化的时代,硬件安全成为了一个重要的话题。
与此同时,电磁泄漏和屏蔽也成为了硬件安全测试中需要关注的重点。
本文将介绍电磁泄漏和屏蔽的概念、测试方法以及其在硬件安全中的重要性。
一、电磁泄漏的概念与测试方法电磁泄漏是指在电子设备或系统中,电磁能从器件、线缆或其他传导介质中意外地辐射出去,从而导致信息泄露或干扰的现象。
电磁泄漏分为辐射电磁泄漏和传导电磁泄漏两种形式。
为了测试电磁泄漏,常用的方法是利用电磁兼容测试设备,如频谱分析仪、探头和天线等。
测试人员可以通过该设备来定位并分析电磁泄漏的源头,从而采取相应的措施加以解决。
二、屏蔽的概念与测试方法屏蔽是指通过阻止电磁信号的传播,从而防止电磁泄漏或干扰。
屏蔽材料一般由金属或导电材料制成,比如铝、铜等。
为了测试屏蔽效果,常用的方法是使用屏蔽效能仪器,如屏蔽效能计、电磁辐射测量仪等。
这些仪器可以对屏蔽器件或系统进行测试,以评估其屏蔽性能是否满足设计要求。
三、电磁泄漏与屏蔽在硬件安全中的重要性电磁泄漏与屏蔽在硬件安全中扮演着重要的角色。
下面将重点介绍它们的重要性:1. 信息安全保护:电磁泄漏可能会导致敏感信息被窃取或非法获取,从而威胁到个人隐私或商业机密。
通过测试电磁泄漏并采取相应的屏蔽措施,可以有效防止信息泄露。
2. 防止电磁干扰:电磁泄漏也可能对其他设备或系统造成干扰,影响其正常工作。
通过测试电磁泄漏并进行屏蔽,可以消除或减小干扰,确保各个设备之间的正常通信与协作。
3. 法规合规:针对特定行业或领域,有严格的电磁兼容性法规和标准。
通过测试电磁泄漏并采取屏蔽措施,可以确保硬件设备符合相关法规和标准,避免违规行为。
4. 提升产品质量:通过电磁泄漏和屏蔽测试,可以发现并解决硬件设计和制造过程中的问题,提升产品的质量和可靠性。
综上所述,电磁泄漏与屏蔽在硬件安全测试中具有重要的意义。
通过测试电磁泄漏,并采取相应的屏蔽措施,可以确保信息安全、防止电磁干扰、合规法规以及提升产品质量。
自动化设备技术规范的防电磁泄漏测试
自动化设备技术规范的防电磁泄漏测试在当今高度信息化的时代,自动化设备在各个领域的应用日益广泛。
从工业生产中的智能制造,到医疗领域的精密仪器,再到日常办公中的电子设备,自动化设备的身影无处不在。
然而,随着其功能的不断增强和应用范围的不断扩大,电磁泄漏问题也逐渐凸显出来。
电磁泄漏不仅可能导致设备内部的敏感信息被窃取,还可能对周围的电子设备造成干扰,影响其正常运行。
因此,对自动化设备进行防电磁泄漏测试,确保其符合相关技术规范,具有至关重要的意义。
一、防电磁泄漏测试的重要性首先,保障信息安全是防电磁泄漏测试的关键所在。
自动化设备在处理和传输信息时,会产生电磁辐射。
如果这些电磁辐射未得到有效控制,攻击者就有可能通过接收和分析这些辐射信号,获取设备内部的敏感信息,如密码、商业机密等。
这将给个人、企业乃至国家带来巨大的损失。
其次,减少电磁干扰对于维持设备的正常运行和周边环境的稳定至关重要。
高强度的电磁泄漏可能会干扰附近的其他电子设备,导致通信中断、数据错误、设备故障等问题。
特别是在一些对电磁环境要求严格的场所,如医院、飞机舱内等,电磁泄漏的影响可能是致命的。
此外,符合相关法规和标准也是企业和组织必须履行的责任。
许多国家和地区都制定了严格的电磁兼容性法规和标准,要求各类电子设备必须通过防电磁泄漏测试,以保障公共电磁环境的安全和稳定。
二、防电磁泄漏测试的原理防电磁泄漏测试的基本原理是通过检测设备在运行过程中产生的电磁辐射强度和频谱特征,来评估其电磁泄漏的程度。
电磁辐射可以分为电场辐射和磁场辐射。
电场辐射通常由设备中的电压变化产生,而磁场辐射则由电流变化引起。
测试仪器可以分别测量这两种辐射的强度,并将其与规定的限值进行比较。
在测试过程中,通常会使用频谱分析仪来分析电磁辐射的频谱分布。
通过观察频谱图,可以了解辐射信号在不同频率上的能量分布情况,从而判断是否存在异常的泄漏信号。
另外,还会使用天线来接收电磁辐射信号。
天线的类型和方向会根据测试的频率范围和要求进行选择,以确保能够准确地捕获到设备发出的辐射信号。
电磁屏蔽室测试区屏蔽效能测试方法探讨
基金项目:国家重点研发计划项目(2018YFF0212601)资助。
作者简介:赵敏(1973-),女,高级工程师,大学本科,长期从事电子计量测试研究。
通信作者简介:常炜(1971-),女,工程师,大学本科,长期从事测量测试管理工作。
电磁屏蔽室测试区屏蔽效能测试方法探讨Study on Test Method of Shielding Efficiency in the Work Area of Electromagnetic ShieldingRoom赵敏,常炜(工业和信息化部电子第五研究所,广东广州510610)Zhao Min,Chang Wei (The Fifth Electronics Research Institute of Ministry of Information Industry,Guangdong Guangzhou 510610)摘要:目前,电磁屏蔽室屏蔽效能测试依据《GB/T 12190-2006屏蔽效能的测量方法》进行,在靠墙位置查找电磁波泄漏情况,然后进行测试。
测试结果的屏蔽效能值偏小,且不确定性大,往往不满足使用要求。
测试实验室使用的区域远离墙壁,对屏蔽效能要求更高。
提出测试区屏蔽效能的概念,即以测试区25点测量结果的平均值作为屏蔽效能测试结果,认为更符合测试实验室需求。
并以高频段的(1~18)GHz 为例,通过电磁仿真及测试实例证明其科学性和有效性。
经不确定度评定,扩展不确定度为4dB。
关键词:电磁屏蔽室;测试区屏蔽效能;FEKO 仿真;扩展不确定度中图分类号:TM153+.5文献标识码:A文章编号:1003-0107(2021)05-0119-06Abstract:At present,the shielding effectiveness of electromagnetic shielding room is tested following GB/T 12190-2006shielding effectiveness measurement method.The maximum leakage of electromagnetic wave is found near the wall,and then the shielding effectiveness is gotten.Therefor the effectiveness value is small and uncertain,which does not meet the use requirements.The area used by the test laboratory is far away from the wall,which requires higher shielding effectiveness.The concept of shielding effectiveness of work area is put forward,that is to say,the average value of 25points in the work area is taken as the shielding effectiveness.Taking (1~18)GHz of high frequency band as an example,the scientific and effective of the method are proved through electromagnetic simulation and test examples.The expanded uncertainty is 4dB.Key words:Electromagnetic Shielding Room;Shielding Efficiency of Work Area;FEKO Simulation;Expanded UncertaintyCLC number:TM153+.5Document code:AArticle ID :1003-0107(2021)05-0119-060引言在《GB/T 12190-2006电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》中这样描述屏蔽室:"使内部不受外界电、磁场的影响或使外部不受内部电磁场影响的一种结构,它通常由金属材料建成,在金属板接缝和门等处采取一定的措施以保证连续的电连接"[1]。
屏蔽电磁波测试方法
屏蔽电磁波测试方法
屏蔽电磁波测试方法是用于测量电磁波屏蔽效果的技术。
电磁波屏蔽是指减少外部电磁辐射进入特定区域的能力,它对于保护人类健康和电子设备的正常运作至关重要。
在进行屏蔽电磁波测试时,有一些常用的方法和工具可以帮助我们获得准确的测量结果。
首先,我们可以使用电磁波辐射仪器来检测电磁辐射场强度。
这些仪器可以帮助我们量化电磁辐射的水平,以确定是否需要对特定区域进行屏蔽。
其次,电磁波屏蔽箱是一种常用的测试工具,它可以模拟真实环境中的电磁辐射场,并提供一个受控的环境来评估屏蔽效果。
在测试过程中,我们可以将待测物品放置在屏蔽箱中,然后使用电磁波辐射仪器来测量箱内的电磁辐射水平。
通过比较在有屏蔽箱时和没有屏蔽箱时的测量结果,我们可以评估屏蔽效果的好坏。
此外,还有其他一些方法可以用于屏蔽电磁波测试。
例如,我们可以使用电磁波吸收材料对电磁辐射进行吸收,然后使用仪器进行测量。
这种方法可以帮助我们评估吸收材料的效率。
另外,我们还可以使用屏蔽化合物或者金属网格来进行屏蔽测试,通过测量电磁辐射的衰减程度来评估屏蔽效果。
总而言之,屏蔽电磁波测试是通过测量电磁辐射水平来评估屏蔽效果的方法。
通过使用电磁波辐射仪器、电磁波屏蔽箱以及其他测试工具,我们可以准确地评估电磁波屏蔽的效果,从而为保护人类健康和电子设备的正常运作提供有力支持。
基于EMC屏蔽暗室的显示器的电磁泄漏测试
基于EMC屏蔽暗室的显示器的电磁泄漏测试
郭亮;刘泰康;马通边
【期刊名称】《计算机安全》
【年(卷),期】2008(000)012
【摘要】针对计算机系统中显示器电磁泄漏问题的重要性,该文分析了显示器电磁泄露的特性,提出了在EMC屏蔽暗室中测试显示器电磁泄露的方法并进行了实践.在实验中取得了比较具有针对性的数据,并对实验数据进行了初步的分析,得出了相应的结论.
【总页数】3页(P43-45)
【作者】郭亮;刘泰康;马通边
【作者单位】太原科技大学,计算机科学与技术学院,山西,太原,030000;中国电子科技集团公司第三十三研究所,山西,太原,030000;中国电子科技集团公司第三十三研究所,山西,太原,030000
【正文语种】中文
【中图分类】TP3
【相关文献】
1.基于微波暗室的计算机电磁泄漏测试 [J], 杨顺辽;卢凌;聂明新;李晟;梁军;宋文武;吴楠
2.基于GTEM室和微波暗室的计算机网络电磁泄漏测试 [J], 梁军;卢凌;聂明新;李晟;杜宗岗;杨顺辽;宋文武;吴楠
3.EMC屏蔽室屏蔽效能测试 [J], 陈淑凤;余世里
4.3米法半电波暗室(EMC检测试验室)的建设及EMI测试技术实践 [J], 符荣梅
5.送礼也送EMCEMC-PZ456液晶显示器测试 [J], 张国怀;
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
电磁屏蔽室(屏蔽机房)测试方案
电磁屏蔽室(屏蔽机房)测试方案电磁屏蔽室(屏蔽机房)测试方案文档编号:XSFE-csfa-001****信息科技有限公司2020.5.30目录1 编制依据 (1)2 主要技术标准 (1)3 测试要求 (1)4 测试工具 (2)5 测试频率 (2)6 现场测试位置 (2)7 测试原理 (3)8 测试过程 (3)8.1低频段测试 (3)8.1.1该频段测试测试方法 (3)8.1.2 无屏蔽时场的模拟 (4)8.1.3 特殊点的测量 (4)8.2 谐振频段(20MHz--300MHz)的测试 (5) 8.2.1 测试方法 (5)8.2.2 在20MHz--100MHz (6)8.2.3 参考电平的测量 (6)8.2.4 发射天线与接收天线的位置 (6)8.2.5 测试点的选择 (7)8.3 高频段测量(300MHz--18GHz) (7)8.3.1 测试方法 (7)8.3.2 频点的选择 (7)8.3.3 无屏蔽情况下测量设备布置 (7)8.3.4 电磁场检测设备 (8)8.3.5 参考电平测量(300MHz--1GHz) (8)8.3.5 喇叭天线的参考电平测量(1GHz以上) (8)8.3.6 测试方法 (9)8.3.7 测试点的选择 (9)位于*****************************电磁屏蔽室已经施工完毕,现特设计此方案,主要用于该屏蔽室的测试,检测工程建设效果。
测试主要内容为无屏蔽情况下频谱分析仪的参数以及屏蔽室内频谱分析仪的参数。
通过对测试数据进行计算,再与设计方案要求的数据进行比对,来检测该屏蔽室屏蔽效果。
1 编制依据GB50174-93《电子计算机机房设计规范》GB8702-88《电磁防辐射保护规则》GB12190-2006《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》2 主要技术标准设计方案指标:磁场:14KHz≥85dB电场:200KHz≥110db平面波:50MHz~1GHz≥110dB微波:1GHz~10GHz≥100dB符合规范:国家保密局BMB3---19993 测试要求a. 在正式侧量之前可对屏蔽室进行初测,找出性能差的门、接缝和安装不良的电源滤波器及通风孔,以便正式测量之前子以修补。
屏蔽机房信息泄漏防护技术
屏蔽机房信息泄漏防护技术对防止电磁辐射泄密技术措施主要有以下几种。
(一)配置视频信息保护机(干扰器)视频保护(干扰)技术又可分为白噪声干扰技术和相关干扰技术两种。
白噪声干扰技术的原理是使用白噪声干扰器发出强于计算机电磁辐射信号的白噪声,将电磁辐射信号掩盖,起到阻碍和干扰接收的作用。
这种方法有一定的作用,但由于要靠掩盖方式进行干扰,所以发射的功率必须够强,而太强的白噪声功率会造成空间的电磁波污染;另外白噪声干扰也容易被接收方使用较为简单的方法进行滤除或抑制解调接收。
因此白噪声干扰技术在使用上有一定的局限性和弱点。
相关干扰技术较之白噪声干扰技术是一种更为有效和可行的干扰技术。
相关干扰技术的原理是使用相关干扰器发出能自动跟踪计算机电磁辐射信号的相关干扰信号,使电磁辐射信号被扰乱,起到乱数加密的效果,使接收方接收到电磁辐射信号也无法解调出信号所携带的真实信息。
由于相关干扰不需靠掩盖电磁辐射信号来进行干扰,因此其发射功率无需很强,所以对环境的电磁污染也很小。
相关干扰器使用简单,体积小巧,价格适宜,效果显著,最为适合应用在单独工作的个人计算机上。
(二)建造电磁屏蔽室屏蔽技术的原理是使用导电性能良好的金属网或金属板造成6介面的屏蔽室或屏蔽笼将产生电磁辐射的计算机设备包围起来并且良好接地,抑制和阻挡电磁波在空中传播。
设计和安装良好的屏蔽室对电磁辐射的屏蔽效果比较好,高性能的屏蔽室,其屏蔽效果对电场可达140dB,对微波场可达120dB,对磁场可达l00dB。
妨碍屏蔽技术普遍应用的问题是屏蔽室的设计安装施工要求相当高,造价非常昂贵,一般二三十平方米场地的屏蔽室的造价即需几十至上百万元。
因此屏蔽技术较为适用于一些保密等级要求较高、较重要的大型计算机设备或多台小型计算机集中放置的场合,如国防军事计算中心、大型的军事指挥所、情报机构的计算中心等。
(三)配置低辐射设备在设计和生产计算机设备时,对可能产生电磁辐射的元器件、集成电路、连接线、显示器等采取了防辐射措施,把电磁辐射抑制到最低限度。
电磁泄漏发射屏蔽机柜性能测试方法研究.
电磁泄漏发射屏蔽机柜性能测试方法和标准一、前言根据国家保密标准的要求,涉密信息系统中使用的任何信息设备应采取电磁泄漏发射防护措施。
对于高密级、涉密信息设备使用集中的情况可以采用屏蔽室;对于较分散的情况,使用屏蔽室成本过高,而低电磁泄漏发射设备的成产周期长、成本高,也不适应涉密信息系统的应用实际;某些信息设备只是临时处理涉密信息,只需临时防护,使用屏蔽室和低泄射产品都存在资源浪费的问题。
屏蔽机柜可以满足以上要求,它可以灵活更换内部信息设备,成本远远低于屏蔽室,还可以根据需求定制,对多种信息设备进行防护。
屏蔽机柜在使用上的便利性,使其在涉密信息系统中的使用越来越广泛,对其防护性能的技术要求和测试方法目前没有可以直接执行的标准,急需统一和规范。
屏蔽机柜体积小,形状不规则,对其性能的测试很困难,国外对于类似产品的标准也迟迟没有出台。
本文针对电磁泄漏发射屏蔽机柜的几种可行的性能测试方法进行了探讨。
二、电磁泄漏发射屏蔽机柜性能可行的测试方法1.低辐射设备法低辐射设备法把电磁泄漏发射屏蔽机柜连同内部保护的信息设备一起,看作是一件低辐射设备,采用低辐射设备的测试方法,如图1所示,EUT指被测屏蔽机柜(下同),测试天线根据测试电场、磁场和频段进行选择。
测试结果参照信息设备电磁泄漏发射限值,判断该屏蔽机柜是否符合相应级别的安全要求。
这种方法适用于放置固定信息设备的屏蔽机柜,连同需保护的信息设备一起整体测试,对屏蔽机柜本身并不能给出单独的评价,且更换信息设备以后需整体重新评测。
2.屏蔽效能测试法屏蔽效能测试法采用屏蔽效能指标对电磁泄漏发射屏蔽机柜防护性能进行评价。
屏蔽效能的定义为:式中,SE是屏蔽效能,E1是没有屏蔽体时测得的场强,E2是有屏蔽体时测得的场强。
通用的高频和低频信号发射和接收系统体积都比较大,不能直接放入屏蔽机柜。
解决这个问题有三种方案:一是在机柜上安装同轴屏蔽接口,把传感器置于机柜腔体内,通过屏蔽同轴电缆接口与外界相连;二是传感器置于机柜腔体内,加入电光转换装置,把电信号转变为光信号,用光纤从机柜的波导窗送出,再通过光电转换装置变为电信号,与外部设备相连;三是研制专用的点频信号源,要求点频信号源体积能适应机柜腔体大小。
屏蔽机柜应用中电磁泄漏发射风险的分析
屏蔽机柜应用中电磁泄漏发射风险的分析杨宏宁国家保密技术研究所摘要:通过对屏蔽机柜连接通信线缆后产生电磁泄漏发射的原理进行分析,指出正确使用屏蔽机柜进行电磁泄漏发射防护的方法。
关键词:屏蔽机柜电磁泄漏发射屏蔽双绞线一、引言随着人们对涉密信息系统电磁泄漏发射危害性认识的逐步加深,在建设涉密信息网络时开始大量采用各种防电磁泄漏发射的手段,包括建设电磁屏蔽室、铺设光缆和屏蔽双绞线、使用低辐射设备、红黑电源隔离插座、屏蔽机柜和干扰器等。
其中屏蔽机柜具有体积小、安装方便、使用灵活的特点,非常适合在那些不适宜安装电磁屏蔽室又需要对信息设备提供保护的场合使用。
但是实际检测中发现,通过了实验室严格测试的屏蔽机柜在实际使用环境的使用效果往往达不到设计要求,这使许多用户产生了屏蔽机柜并不能有效防护电磁泄漏发射的印象。
经过认真分析,发现许多用户在对屏蔽机柜中的设备进行通信线连接时,往往出于对成本的考虑不使用光纤,而是直接使用屏蔽双绞线进行连接,连接时仅仅将屏蔽双绞线的屏蔽层与柜体进行简单的处理,更有甚者将非屏蔽双绞线直接接入屏蔽机柜中。
这些做法都会导致屏蔽机柜的屏蔽效能大大降低,甚至不仅不能提供保护,反而变成信息泄漏发射的发射源。
随着屏蔽机柜使用得越来越广泛,错误使用的情况也越来越多,问题日益突出,存在泄密隐患。
二、屏蔽机柜连接电缆后的辐射发射1.使用现场屏蔽机柜屏蔽效能降低的原因电缆是系统中导致电磁兼容问题的最主要因素。
在电磁兼容试验中经常出现这样的情况:设备无论如何改进都无法通过电磁兼容试验,但在将设备的外拖电缆取下时设备就能顺利地通过试验;在实际使用电子设备时也经常遇到这样的情况:设备无法正常工作甚至经常死机,但将连接电缆拔下来之后就一切正常了。
事实上,我们在现实中遇到的电磁兼容问题,大部分是由电缆引起的。
屏蔽机柜在实验室中不连接任何电缆时能够满足标准的严格要求,但在使用现场却经常只有50dB左右的屏蔽效能甚至完全无效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
eeto a n t l k g a d rsn a etn me hd n lcr m g e i e a e n pee t tsig c a t o i EMC ncoc h mb r n p t n r cie We e s m d t fo te x e i n ad a eh i ca e a d u i pa t . g t o e a a rm h e p r c me t n
h v a r r a ay i. ls , da a orsodn c nls n a e pi y n lss At a t we r w c repn ig o cui . ma o
Ke w or y ds: EMC n coc h mb r dsly r ;lcrma n t la a e a eh i a e ; i a e c p e to g e i e k g e c
辐 射最 强 、可视 信 息量最 大 、最 易于接 收 复现 的就 是显 示 系统 。显示 系统 包括 视频 信号 从主 机 显卡输 出,经 由视 频 电缆到 CRT输 入端 ,再 由末 级 视放 电路 ,直到 显示 器 显 示 信息 整个通 路 系统 。显 示 系统 中视频 信号 都是 串行 传输 , 并且 没 有经过 加密 。通 过接 收 辐射 频谱 而再现 显示器 上 的 图像 信 息或数 据信 息 的试验 已 经得 到证 实 。根 据 信号 理论
导致 信息 泄密 。 当前 ,第三 方面 正受 到人 们越 来越 多 的关 注 ,因为这 些 辐射 的 电磁 信 号不 但频 谱成 分丰 富 ,而且 携 带 信 息 ,从 而对 信 息的安 全性 造 成威 胁 。因此 ,如 何 有效 防止计 算机 信 息泄漏 ,保 证计 算机 安全 工 作 ,已成 为一 项 重 要 的研究 工作 … 。
由 一 系列 高 、低 (、0 电平 组 成 的 数 字 信 号 ,信 息 内容 1 )
不 同 ,脉 冲的 排列 方式 不 同 ;另一部 分是 同步信 号 ,包括 行 同步 脉 冲 、场 同步 脉 冲 、行 消 隐脉 冲 、场 消 隐脉 冲等 , 同步信 号 的作用 是保 证信 息能 得到 稳定 、 完整 的显示 。
Ab ta t F r te i ot ne o dslye s eeto a n t la a e i cmp t r s se i t i p p r we a ays t e c a a t r tc o sr c : o h mpra c f i a r‘ lc rm g e i e k g s n o u e y tm n hs a e n l e h h r c e i is f p c s
学术 . 技术
基于 E MC屏蔽暗室的显示器的电磁泄漏测试
郭 亮 ,刘泰康 ,马通边
(. 原科技 大学 计算机科学与技术学院 , 1太 山西 太原 0 0 0 ; 30 0 2 中 国 电子 科 技 集 团公 司 第三 十 三 研 究 所 ,山 西 太 原 00 0 ) . 3 0 0
摘 要 :针对 计算机 系统 中显示 器 电磁泄 漏问题 的重要性 ,该 文分析 了显示 器 电磁泄 露的特性 ,提 出了在 E C屏 蔽暗 室中测试 M 显示 器电磁 泄露的方法并进 行 了实践。在实验 中取 得 了比较具有针对性的数据 ,并对实验数据进行 了初 步的分析 ,得 出 了相应
的结论。
关键词 : E C 蔽暗室;显示 器; 电磁泄 漏 M 屏 Me s r n EI t Oma n i Lea a s r a u ig ec r g etc k ge f om Dipl e Ba e on s ay r s d EMC An ch i e o c Ch amb r e GU in LU a—k n MA o g N n O La g , I T i a g , T n - a
和每秒脉冲个数 ( 占空比 )的影响。脉宽越窄 ,占空比越
大 ,能 量 辐 射 越 强。 信 息 信 号 的 脉 宽 比 同 步 信 号 的小 得
Байду номын сангаас1引言
随着信 息技 术 的发 展和 计算 机 的普及 , 计算机 已经成
为最 广泛 的信 息处 理和 信 息传输 的 电子设 备 。 由于计 算机 的 构造 与 工作 方 式 ,它 不可 避 免 地 会 向空 间辐 射 电 磁 波 , 这种 电磁 辐射 的危 害主 要 有 3方面 :一 是危 害计 算机 周 围
f a onUl rt fSic n e nly ; ia ne y o cnea T hog , T)a : o  ̄ P 琵 C/ ; C T O 5  ̄ er ntu , T wa : o 4 P Ci) Ty v 'd e d c o a/ n o o o hT 2 E CN . 3 ls c s[[ a un o o o ha / u ) a e a h/ / d L n
虽然 同步 信号 和信 息 信号 都会 产 生电磁 辐 射 ,但 是 它 们 的辐 射能 量 强度 和频谱 分布 却 存在 着很 大 的差别 。根 据
电磁辐 射理 论可 知 , 冲辐射 的 能量 强度 直接 受脉 冲宽 度 脉
显示 器是 计算 机 系统 的主 要部 件 。整 个计 算机 系统 中
息泄 漏 的主 要原 因之 一 。本文 就 是针 对显 示器 的 电磁 泄漏 的 测试 的研 究 。
2 实验测试
计 算机 主机 经 显卡 送到 显 示器 的信 号 包括两 部分 :一 部分 是需 要显 示 的文 字 、图像 、表格 等 信息 信号 ,它 们是
的人 体健 康 ;二是 对 周围 的电磁 设备 形成 电磁 干 扰 ;三是