电磁场的远场和近场划分

合集下载

远场和近场的区别

远场和近场的区别

近场与远场的划分2014-07-14 16:04电磁辐射的测量方法通常与测量点位置和辐射源的距离有关,即,所进行的测量是远场测量还是近场测量。

由于在远场和近场的情况下,电磁场的性质有所不同,因此,要对远场和近场测量有明确的了解。

1、电磁场的远场和近场划分电磁辐射源产生的交变电磁场可分为性质不同的两个部分,其中一部分电磁场能量在辐射源周围空间与辐射源之间周期性地来回流动,不向外发射,称为感应场;另一部分电磁场能量脱离辐射体,以电磁波的形式向外发射,称为辐射场。

一般情况下,电磁辐射场根据感应场和辐射场的不同而区分为远区场〔感应场〕和近区场〔辐射场〕。

由于远场和近场的划分相对复杂,要具体根据不同的工作环境和测量目的进行划分,一般而言,以场源为中心,在三个波长X围内的区域,通常称为近区场,也可称为感应场;在以场源为中心,半径为三个波长之外的空间X围称为远区场,也可称为辐射场。

近区场通常具有如下特点:近区场内,电场强度与磁场强度的大小没有确定的比例关系。

即:E 377H。

一般情况下,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备的模具),磁场要比电场大得多。

近区场的电磁场强度比远区场大得多。

从这个角度上说,电磁防护的重点应该在近区场。

近区场的电磁场强度随距离的变化比较快,在此空间内的不均匀度较大。

远区场的主要特点如下:在远区场中,所有的电磁能量基本上均以电磁波形式辐射传播,这种场辐射强度的衰减要比感应场慢得多。

在远区场,电场强度与磁场强度有如下关系:在国际单位制中,E=377H,电场与磁场的运行方向互相垂直,并都垂直于电磁波的传播方向。

远区场为弱场,其电磁场强度均较小近区场与远区场划分的意义:通常,对于一个固定的可以产生一定强度的电磁辐射源来说,近区场辐射的电磁场强度较大,所以,应该格外注意对电磁辐射近区场的防护。

对电磁辐射近区场的防护,首先是对作业人员与处在近区场环境内的人员的防护,其次是对位于近区场内的各种电子、电气设备的防护。

远场和近场的区别

远场和近场的区别

近场与远场的划分2014-07-14 16:04电磁辐射的测量方法通常与测量点位置和辐射源的距离有关,即,所进展的测量是远场测量还是近场测量。

由于在远场和近场的情况下,电磁场的性质有所不同,因此,要对远场和近场测量有明确的了解。

1、电磁场的远场和近场划分电磁辐射源产生的交变电磁场可分为性质不同的两个局部,其中一局部电磁场能量在辐射源周围空间与辐射源之间周期性地来回流动,不向外发射,称为感应场;另一局部电磁场能量脱离辐射体,以电磁波的形式向外发射,称为辐射场。

一般情况下,电磁辐射场根据感应场和辐射场的不同而区分为远区场〔感应场〕和近区场〔辐射场〕。

由于远场和近场的划分相对复杂,要具体根据不同的工作环境和测量目的进展划分,一般而言,以场源为中心,在三个波长围的区域,通常称为近区场,也可称为感应场;在以场源为中心,半径为三个波长之外的空间围称为远区场,也可称为辐射场。

近区场通常具有如下特点:近区场,电场强度与磁场强度的大小没有确定的比例关系。

即:E 377H。

一般情况下,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备的模具),磁场要比电场大得多。

近区场的电磁场强度比远区场大得多。

从这个角度上说,电磁防护的重点应该在近区场。

近区场的电磁场强度随距离的变化比拟快,在此空间的不均匀度较大。

远区场的主要特点如下:在远区场中,所有的电磁能量根本上均以电磁波形式辐射传播,这种场辐射强度的衰减要比感应场慢得多。

在远区场,电场强度与磁场强度有如下关系:在国际单位制中,E=377H,电场与磁场的运行方向互相垂直,并都垂直于电磁波的传播方向。

远区场为弱场,其电磁场强度均较小近区场与远区场划分的意义:通常,对于一个固定的可以产生一定强度的电磁辐射源来说,近区场辐射的电磁场强度较大,所以,应该格外注意对电磁辐射近区场的防护。

对电磁辐射近区场的防护,首先是对作业人员与处在近区场环境的人员的防护,其次是对位于近区场的各种电子、电气设备的防护。

电磁场近场和远场的差别

电磁场近场和远场的差别

电磁场近场和远场的差别无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。

来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。

因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。

可变的电磁场经常划分为两部分——近场和远场。

要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波的传播。

电磁波图1展示了典型的半波偶极子天线是如何产生电场和磁场的。

转发后的信号被调制为正弦波,电压呈极性变化,因此在天线的各元件间生成了电场,极性每半个周期变换一次。

天线元件的电流产生磁场,方向每半个周期变换一次。

电磁场互为直角正交。

1.围绕着半波偶极子的电磁场包括一个电场(a)和一个磁场(b)。

电磁场均为球形且互成直角天线旁边的磁场呈球形或弧形,特别是距离天线近的磁场。

这些电磁场从天线向外发出,越向外越不明显,特性也逐渐趋向平面。

接收天线通常接收平面波。

虽然电磁场存在于天线周围,但他们会向外扩张(图2),超出天线以外后,电磁场就会自动脱离为能量包独立传播出去。

实际上电场和磁场互相产生,这样的“独立”波就是无线电波。

2.距离天线一定范围内,电场和磁场基本为平面并以直角相交。

注意传播方向和电磁场均成直角。

在(a)图中,传播方向和电磁场线方向成正交,即垂直纸面向内或向外。

在(b)图中,磁场线垂直纸面向外,如图中圆圈所示。

近场对近场似乎还没有正式的定义——它取决于应用本身和天线。

通常,近场是指从天线开始到1个波长(λ)的距离。

波长单位为米,公式如下:λ=300/fMHzλ=300/fMHz因此,从天线到近场的距离计算方法如下:λ/2π=0.159λλ/2π=0.159λ图3标出了辐射出的正弦波和近场、远场。

近场通常分为两个区域,反应区和辐射区。

在反应区里,电场和磁场是最强的,并且可以单独测量。

根据天线的种类,某一种场会成为主导。

例如环形天线主要是磁场,环形天线就如同变压器的初级,因为它产生的磁场很大。

3.近场和远场的边界、运行频段的波长如图所示。

电磁测量测量基本知识

电磁测量测量基本知识

电磁辐射的测量基础知识电磁辐射的测量基础知识电磁辐射的测量方法通常与测量点位和辐射源的距离有关,即,所进行的测量是远场测量还是近场测量。

由于远场和近场的情况下,电磁场的性质有所不同,因此,要对远场和近场测量有明确的了解。

1、电磁场的远场和近场划分电磁辐射源产生的交变电磁场可分为性质不同的两个部分,其中一部分电磁场能量在辐射源周围空间及辐射源之间周期性地来回流动,不向外发射,称为感应场;另一部分电磁场能量脱离辐射体,以电磁波的形式向外发射,称为辐射场。

一般情况下,电磁辐射场根据感应场和辐射场的不同而区分为近区场〔感应场和远区场〔辐射场。

由于远场和近场的划分相对复杂,要具体根据不同的工作环境和测量目的进行划分,一般而言,以场源为中心,在三个波长范围内的区域,通常称为近区场,也可称为感应场;在以场源为中心,半径为三个波长之外的空间范围称为远区场,也可称为辐射场。

近区场通常具有如下特点:l 近区场内,电场强度与磁场强度的大小没有确定的比例关系。

即:E¹377H。

一般情况下,对于电压高电流小的场源<如发射天线、馈线等>,电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源<如某些感应加热设备的模具>,磁场要比电场大得多。

l 近区场的电磁场强度比远区场大得多。

从这个角度上说,电磁防护的重点应该在近区场。

l 近区场的电磁场强度随距离的变化比较快,在此空间内的不均匀度较大。

远区场的主要特点如下:l 在远区场中,所有的电磁能量基本上均以电磁波形式辐射传播,这种场辐射强度的衰减要比感应场慢得多。

l 在远区场,电场强度与磁场强度有如下关系:在国际单位制中,E=377H,电场与磁场的运行方向互相垂直,并都垂直于电磁波的传播方向。

l 远区场为弱场,其电磁场强度均较小近区场与远区场划分的意义:通常,对于一个固定的可以产生一定强度的电磁辐射源来说,近区场辐射的电磁场强度较大,所以,应该格外注意对电磁辐射近区场的防护。

电磁场近远区区分方法及电磁辐射频率范围

电磁场近远区区分方法及电磁辐射频率范围

三、电磁辐射物理原理1、电磁场的产生及性质⑴产生根据电磁学基本理论,带电粒子周围会有相应的电场分布,随时间变化的带电粒子产生变化的电场。

由于带电粒子周围电位不同的两点之间存在电位差,因此在两点间形成了电压。

当大量的带电粒子定向移动时形成了电流,电流周围产生磁场,随时间变化的电流产生变化的磁场。

电磁场是一种特殊的物质形态,可以单独在空间中传播。

变化的电场能产生磁场,反之,变化的磁场也能产生电场,对电磁场的测量通常有:电场强度v/m,磁场强度A/m,功率密度W/m2。

对于工频磁场,常用磁感应强度B表示磁场强弱,磁感应强度B与磁场强度的关系为,B=μ0H,μ0为真空磁导率,μ0=4π×10-7,当磁场强度H以(A/m)为单位,磁感应强度B以μT(微特斯拉)为单位时,B=1.2566H。

⑵性质矢量电场与磁场是矢量,不但有量值大小,还有方向,所以对于非各向同性的测量天线,测量时必须调整天线方向,直到读数为最大值为止。

从目前情况来看,一般情况下,综合场强仪都是各向同性天线(探头)。

电磁场的迭加电磁场有可迭加的性质,空间任一点的电场(或磁场)为不同电荷(或电流)在该点产生的电场(或磁场)的矢量和。

理想导体内及所严密包围的空间内的电场强度为零,理想导体上各个位置的电位相等,理想导体表面的电场方向垂直理想导体表面。

(如果不垂直,则电场有沿导体表面的分量,导体表面成了非等位面)。

电磁波的干涉、绕射、反射、透射由惠更斯-菲涅耳原理,包括电磁波在内的一切波有干涉、绕射、镜面反射、漫反射(散射)、透射等特性。

当辐射源与测量点之间有障碍物时,电磁波可通过绕射方式达监测点,但强度能量有很大的损失。

同一波源发出的波通过不同路径传播到达测量点,这些波在测量点的相位一般不同,由此产生相消干涉或相加干涉。

同相相加,反相相消。

干涉的结果使得电磁波能量的空间分布发生变化,因此出现在测量中可能距离辐射源相同的点位但测量值却相差较大,但对电磁波的总能量来说是不变的。

远场和近场的区别

远场和近场的区别

远场和近场的区别近场与远场的划分2014-07-14 16:04电磁辐射的测量方法通常与测量点位置和辐射源的距离有关,即,所进行的测量是远场测量还是近场测量。

由于在远场和近场的情况下,电磁场的性质有所不同,因此,要对远场和近场测量有明确的了解。

1、电磁场的远场和近场划分电磁辐射源产生的交变电磁场可分为性质不同的两个部分,其中一部分电磁场能量在辐射源周围空间及辐射源之间周期性地来回流动,不向外发射,称为感应场;另一部分电磁场能量脱离辐射体,以电磁波的形式向外发射,称为辐射场。

一般情况下,电磁辐射场根据感应场和辐射场的不同而区分为远区场(感应场)和近区场(辐射场)。

由于远场和近场的划分相对复杂,要具体根据不同的工作环境和测量目的进行划分,一般而言,以场源为中心,在三个波长范围内的区域,通常称为近区场,也可称为感应场;在以场源为中心,半径为三个波长之外的空间范围称为远区场,也可称为辐射场。

近区场通常具有如下特点:近区场内,电场强度与磁场强度的大小没有确定的比例关系。

即:E 377H。

一般情况下,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备的模具),磁场要比电场大得多。

近区场的电磁场强度比远区场大得多。

从这个角度上说,电磁防护的重点应该在近区场。

近区场的电磁场强度随距离的变化比较快,在此空间内的不均匀度较大。

远区场的主要特点如下:在远区场中,所有的电磁能量基本上均以电磁波形式辐射传播,这种场辐射强度的衰减要比感应场慢得多。

在远区场,电场强度与磁场强度有如下关系:在国际单位制中,E=377H,电场与磁场的运行方向互相垂直,并都垂直于电磁波的传播方向。

远区场为弱场,其电磁场强度均较小近区场与远区场划分的意义:通常,对于一个固定的可以产生一定强度的电磁辐射源来说,近区场辐射的电磁场强度较大,所以,应该格外注意对电磁辐射近区场的防护。

对电磁辐射近区场的防护,首先是对作业人员及处在近区场环境内的人员的防护,其次是对位于近区场内的各种电子、电气设备的防护。

远场和近场的区别

远场和近场的区别

近场与远场的划分2014-07-14 16:04电磁辐射的测量方法通常与测量点位置和辐射源的距离有关,即,所进展的测量是远场测量还是近场测量。

由于在远场和近场的情况下,电磁场的性质有所不同,因此,要对远场和近场测量有明确的了解。

1、电磁场的远场和近场划分电磁辐射源产生的交变电磁场可分为性质不同的两个局部,其中一局部电磁场能量在辐射源周围空间与辐射源之间周期性地来回流动,不向外发射,称为感应场;另一局部电磁场能量脱离辐射体,以电磁波的形式向外发射,称为辐射场。

一般情况下,电磁辐射场根据感应场和辐射场的不同而区分为远区场〔感应场〕和近区场〔辐射场〕。

由于远场和近场的划分相对复杂,要具体根据不同的工作环境和测量目的进展划分,一般而言,以场源为中心,在三个波长围的区域,通常称为近区场,也可称为感应场;在以场源为中心,半径为三个波长之外的空间围称为远区场,也可称为辐射场。

近区场通常具有如下特点:近区场,电场强度与磁场强度的大小没有确定的比例关系。

即:E 377H。

一般情况下,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备的模具),磁场要比电场大得多。

近区场的电磁场强度比远区场大得多。

从这个角度上说,电磁防护的重点应该在近区场。

近区场的电磁场强度随距离的变化比拟快,在此空间的不均匀度较大。

远区场的主要特点如下:在远区场中,所有的电磁能量根本上均以电磁波形式辐射传播,这种场辐射强度的衰减要比感应场慢得多。

在远区场,电场强度与磁场强度有如下关系:在国际单位制中,E=377H,电场与磁场的运行方向互相垂直,并都垂直于电磁波的传播方向。

远区场为弱场,其电磁场强度均较小近区场与远区场划分的意义:通常,对于一个固定的可以产生一定强度的电磁辐射源来说,近区场辐射的电磁场强度较大,所以,应该格外注意对电磁辐射近区场的防护。

对电磁辐射近区场的防护,首先是对作业人员与处在近区场环境的人员的防护,其次是对位于近区场的各种电子、电气设备的防护。

近场和远场的区别

近场和远场的区别

近场和远场的区别近场和远场的区别近场和远场是描述电磁波传播特性的两个重要概念,它们在电磁波传播、电磁兼容分析以及光学设计中扮演着关键角色。

近场通常定义为距离光源或天线小于1个波长(λ)范围内的电磁场,而远场则指电磁波传播到距离光源或天线大于10个波长(10λ)的区域。

定义与范围●近场:近场通常指的是距离光源或天线小于1个波长(λ)范围内的电磁场。

在这个区域内,电磁场的特性受到光源或天线的形状、尺寸和材料等因素的影响,表现出强烈的局部性和复杂性。

近场的电磁场分布通常是不均匀的,且其强度和方向可能会随位置的变化而显著改变。

这种复杂的场分布使得近场分析在许多应用中变得至关重要,例如在微波电路设计中,工程师需要详细了解近场分布以优化电路性能。

场的性质与波阻抗●近场性质:近场又称感应场,其性质与骚扰源密切相关。

在近场中,电磁场的振幅、相位和偏振状态等特性受到物体的影响而发生变化。

此外,近场中的波阻抗(E/H比值)随距离的变化而变化,这增加了近场分析的复杂性。

近场的这种复杂性在电磁兼容性测试中尤为重要,因为设备之间的电磁干扰通常发生在近场区域,工程师需要通过近场测量来识别和解决这些问题。

●远场性质:远场又称辐射场,表现为平面波,电场和磁场方向垂直且都与传播方向垂直。

在远场中,波阻抗保持恒定,约为120π欧姆,这使得远场的分析和测量相对简单。

远场的这种稳定性使得其在天线设计中具有重要意义,因为天线的辐射特性通常是在远场区域进行评估的,以确保其在实际应用中的性能。

场强衰减与测量分析●近场衰减:在近场中,电场和磁场强度随距离的增加而快速衰减。

这种快速衰减使得近场测量变得复杂,因为位置的微小变化都可能导致较大的测量误差。

此外,近场中电场和磁场不易互相转换,需要分别进行测量。

近场测量的复杂性在电子设备的故障诊断中尤为突出,因为工程师需要精确测量近场分布以识别和解决设备中的电磁干扰问题。

应用场景与重要性●近场应用:近场主要用于分析系统内部或同一设备内的电磁兼容问题。

电磁场近远区区分方法及电磁辐射频率范围之欧阳组创编

电磁场近远区区分方法及电磁辐射频率范围之欧阳组创编

三、电磁辐射物理原理1、电磁场的产生及性质⑴产生根据电磁学基本理论,带电粒子周围会有相应的电场分布,随时间变化的带电粒子产生变化的电场。

由于带电粒子周围电位不同的两点之间存在电位差,因此在两点间形成了电压。

当大量的带电粒子定向移动时形成了电流,电流周围产生磁场,随时间变化的电流产生变化的磁场。

电磁场是一种特殊的物质形态,可以单独在空间中传播。

变化的电场能产生磁场,反之,变化的磁场也能产生电场,对电磁场的测量通常有:电场强度v/m,磁场强度A/m,功率密度W/m2。

对于工频磁场,常用磁感应强度B表示磁场强弱,磁感应强度B与磁场强度的关系为,B=μ0H,μ0为真空磁导率,μ0=4π×107,当磁场强度H以(A/m)为单位,磁感应强度B以μT(微特斯拉)为单位时,B=1.2566H。

⑵性质矢量电场与磁场是矢量,不但有量值大小,还有方向,所以对于非各向同性的测量天线,测量时必须调整天线方向,直到读数为最大值为止。

从目前情况来看,一般情况下,综合场强仪都是各向同性天线(探头)。

电磁场的迭加电磁场有可迭加的性质,空间任一点的电场(或磁场)为不同电荷(或电流)在该点产生的电场(或磁场)的矢量和。

理想导体内及所严密包围的空间内的电场强度为零,理想导体上各个位置的电位相等,理想导体表面的电场方向垂直理想导体表面。

(如果不垂直,则电场有沿导体表面的分量,导体表面成了非等位面)。

电磁波的干涉、绕射、反射、透射由惠更斯菲涅耳原理,包括电磁波在内的一切波有干涉、绕射、镜面反射、漫反射(散射)、透射等特性。

当辐射源与测量点之间有障碍物时,电磁波可通过绕射方式达监测点,但强度能量有很大的损失。

同一波源发出的波通过不同路径传播到达测量点,这些波在测量点的相位一般不同,由此产生相消干涉或相加干涉。

同相相加,反相相消。

干涉的结果使得电磁波能量的空间分布发生变化,因此出现在测量中可能距离辐射源相同的点位但测量值却相差较大,但对电磁波的总能量来说是不变的。

电磁场的远场和近场划分

电磁场的远场和近场划分

近场与远场的划分电磁辐射的测量方法通常与测量点位置和辐射源的距离有关,即,所进行的测量是远场测量还是近场测量。

由于在远场和近场的情况下,电磁场的性质有所不同,因此,要对远场和近场测量有明确的了解。

1、电磁场的远场和近场划分电磁辐射源产生的交变电磁场可分为性质不同的两个部分,其中一部分电磁场能量在辐射源周围空间及辐射源之间周期性地来回流动,不向外发射,称为感应场;另一部分电磁场能量脱离辐射体,以电磁波的形式向外发射,称为辐射场。

一般情况下,电磁辐射场根据感应场和辐射场的不同而区分为远区场(感应场)和近区场(辐射场)。

由于远场和近场的划分相对复杂,要具体根据不同的工作环境和测量目的进行划分,一般而言,以场源为中心,在三个波长范围内的区域,通常称为近区场,也可称为感应场;在以场源为中心,半径为三个波长之外的空间范围称为远区场,也可称为辐射场。

近区场通常具有如下特点:近区场内,电场强度与磁场强度的大小没有确定的比例关系。

即:E 377H。

一般情况下,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备的模具),磁场要比电场大得多。

近区场的电磁场强度比远区场大得多。

从这个角度上说,电磁防护的重点应该在近区场。

近区场的电磁场强度随距离的变化比较快,在此空间内的不均匀度较大。

远区场的主要特点如下:在远区场中,所有的电磁能量基本上均以电磁波形式辐射传播,这种场辐射强度的衰减要比感应场慢得多。

在远区场,电场强度与磁场强度有如下关系:在国际单位制中,E=377H,电场与磁场的运行方向互相垂直,并都垂直于电磁波的传播方向。

远区场为弱场,其电磁场强度均较小近区场与远区场划分的意义:通常,对于一个固定的可以产生一定强度的电磁辐射源来说,近区场辐射的电磁场强度较大,所以,应该格外注意对电磁辐射近区场的防护。

对电磁辐射近区场的防护,首先是对作业人员及处在近区场环境内的人员的防护,其次是对位于近区场内的各种电子、电气设备的防护。

远场和近场的区别

远场和近场的区别

近场与远场的划分2014-07-14 16:04电磁辐射的测量方法通常与测量点位置和辐射源的距离有关,即,所进行的测量是远场测量还是近场测量。

由于在远场和近场的情况下,电磁场的性质有所不同,因此,要对远场和近场测量有明确的了解。

1、电磁场的远场和近场划分电磁辐射源产生的交变电磁场可分为性质不同的两个部分,其中一部分电磁场能量在辐射源周围空间及辐射源之间周期性地来回流动,不向外发射,称为感应场;另一部分电磁场能量脱离辐射体,以电磁波的形式向外发射,称为辐射场。

一般情况下,电磁辐射场根据感应场和辐射场的不同而区分为远区场(感应场)和近区场(辐射场)。

由于远场和近场的划分相对复杂,要具体根据不同的工作环境和测量目的进行划分,一般而言,以场源为中心,在三个波长围的区域,通常称为近区场,也可称为感应场;在以场源为中心,半径为三个波长之外的空间围称为远区场,也可称为辐射场。

近区场通常具有如下特点:近区场,电场强度与磁场强度的大小没有确定的比例关系。

即:E 377H。

一般情况下,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备的模具),磁场要比电场大得多。

近区场的电磁场强度比远区场大得多。

从这个角度上说,电磁防护的重点应该在近区场。

近区场的电磁场强度随距离的变化比较快,在此空间的不均匀度较大。

远区场的主要特点如下:在远区场中,所有的电磁能量基本上均以电磁波形式辐射传播,这种场辐射强度的衰减要比感应场慢得多。

在远区场,电场强度与磁场强度有如下关系:在国际单位制中,E=377H,电场与磁场的运行方向互相垂直,并都垂直于电磁波的传播方向。

远区场为弱场,其电磁场强度均较小近区场与远区场划分的意义:通常,对于一个固定的可以产生一定强度的电磁辐射源来说,近区场辐射的电磁场强度较大,所以,应该格外注意对电磁辐射近区场的防护。

对电磁辐射近区场的防护,首先是对作业人员及处在近区场环境的人员的防护,其次是对位于近区场的各种电子、电气设备的防护。

电磁场近远区区分方法及电磁辐射频率范围

电磁场近远区区分方法及电磁辐射频率范围

三、电磁辐射物理原理1、电磁场的产生及性质⑴产生根据电磁学基本理论,带电粒子周围会有相应的电场分布,随时间变化的带电粒子产生变化的电场。

由于带电粒子周围电位不同的两点之间存在电位差,因此在两点间形成了电压。

当大量的带电粒子定向移动时形成了电流,电流周围产生磁场,随时间变化的电流产生变化的磁场。

电磁场是一种特殊的物质形态,可以单独在空间中传播。

变化的电场能产生磁场,反之,变化的磁场也能产生电场,对电磁场的测量通常有:电场强度v/m,磁场强度A/m,功率密度W/m2。

对于工频磁场,常用磁感应强度B表示磁场强弱,磁感应强度B与磁场强度的关系为,B=μ0H,μ0为真空磁导率,μ0=4π×10—7,当磁场强度H以(A/m)为单位,磁感应强度B以μT(微特斯拉)为单位时,B=1。

2566H.⑵性质矢量电场与磁场是矢量,不但有量值大小,还有方向,所以对于非各向同性的测量天线,测量时必须调整天线方向,直到读数为最大值为止。

从目前情况来看,一般情况下,综合场强仪都是各向同性天线(探头)。

电磁场的迭加电磁场有可迭加的性质,空间任一点的电场(或磁场)为不同电荷(或电流)在该点产生的电场(或磁场)的矢量和。

理想导体内及所严密包围的空间内的电场强度为零,理想导体上各个位置的电位相等,理想导体表面的电场方向垂直理想导体表面。

(如果不垂直,则电场有沿导体表面的分量,导体表面成了非等位面)。

电磁波的干涉、绕射、反射、透射由惠更斯—菲涅耳原理,包括电磁波在内的一切波有干涉、绕射、镜面反射、漫反射(散射)、透射等特性。

当辐射源与测量点之间有障碍物时,电磁波可通过绕射方式达监测点,但强度能量有很大的损失.同一波源发出的波通过不同路径传播到达测量点,这些波在测量点的相位一般不同,由此产生相消干涉或相加干涉。

同相相加,反相相消。

干涉的结果使得电磁波能量的空间分布发生变化,因此出现在测量中可能距离辐射源相同的点位但测量值却相差较大,但对电磁波的总能量来说是不变的。

2016-2017年电磁场远场区和近场区的测量(总结)

2016-2017年电磁场远场区和近场区的测量(总结)

电磁场远场区和近场区的测量1、电磁场的远场和近场划分电磁辐射源产生的交变电磁场可分为性质不同的两个部分,其中一部分电磁场能量在辐射源周围空间及辐射源之间周期性地来回流动,不向外发射,称为感应场;另一部分电磁场能量脱离辐射体,以电磁波的形式向外发射,称为辐射场。

一般情况下,电磁辐射场根据感应场和辐射场的不同而区分为远区场(感应场)和近区场(辐射场)。

由于远场和近场的划分相对复杂,要具体根据不同的工作环境和测量目的进行划分,一般而言,以场源为中心,在三个波长范围内的区域,通常称为近区场,也可称为感应场;在以场源为中心,半径为三个波长之外的空间范围称为远区场,也可称为辐射场。

近区场通常具有如下特点:近区场内,电场强度与磁场强度的大小没有确定的比例关系。

即:E377H。

一般情况下,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备的模具),磁场要比电场大得多。

近区场的电磁场强度比远区场大得多。

从这个角度上说,电磁防护的重点应该在近区场。

近区场的电磁场强度随距离的变化比较快,在此空间内的不均匀度较大。

远区场的主要特点如下:在远区场中,所有的电磁能量基本上均以电磁波形式辐射传播,这种场辐射强度的衰减要比感应场慢得多。

在远区场,电场强度与磁场强度有如下关系:在国际单位制中,E=377H,电场与磁场的运行方向互相垂直,并都垂直于电磁波的传播方向。

远区场为弱场,其电磁场强度均较小近区场与远区场划分的意义:通常,对于一个固定的可以产生一定强度的电磁辐射源来说,近区场辐射的电磁场强度较大,所以,应该格外注意对电磁辐射近区场的防护。

对电磁辐射近区场的防护,首先是对作业人员及处在近区场环境内的人员的防护,其次是对位于近区场内的各种电子、电气设备的防护。

而对于远区场,由于电磁场强较小,通常对人的危害较小。

对我们最经常接触的从短波段30MHz到微波段的3000MHz的频段范围,其波长范围从10米到1米。

远场和近场的区别

远场和近场的区别

近场与远场‎的划分2014-07-14 16:04电磁辐射的‎测量方法通‎常与测量点‎位置和辐射‎源的距离有‎关,即,所进行的测‎量是远场测‎量还是近场‎测量。

由于在远场‎和近场的情‎况下,电磁场的性‎质有所不同‎,因此,要对远场和‎近场测量有‎明确的了解‎。

1、电磁场的远‎场和近场划‎分电磁辐射源‎产生的交变‎电磁场可分‎为性质不同‎的两个部分‎,其中一部分‎电磁场能量‎在辐射源周‎围空间及辐‎射源之间周‎期性地来回‎流动,不向外发射‎,称为感应场‎;另一部分电‎磁场能量脱‎离辐射体,以电磁波的‎形式向外发‎射,称为辐射场‎。

一般情况下‎,电磁辐射场‎根据感应场‎和辐射场的‎不同而区分‎为远区场(感应场)和近区场(辐射场)。

由于远场和‎近场的划分‎相对复杂,要具体根据‎不同的工作‎环境和测量‎目的进行划‎分,一般而言,以场源为中‎心,在三个波长‎范围内的区‎域,通常称为近‎区场,也可称为感‎应场;在以场源为‎中心,半径为三个‎波长之外的‎空间范围称‎为远区场,也可称为辐‎射场。

近区场通常‎具有如下特‎点:近区场内,电场强度与‎磁场强度的‎大小没有确‎定的比例关‎系。

即:E 377H。

一般情况下‎,对于电压高‎电流小的场‎源(如发射天线‎、馈线等),电场要比磁‎场强得多,对于电压低‎电流大的场‎源(如某些感应‎加热设备的‎模具),磁场要比电‎场大得多。

近区场的电‎磁场强度比‎远区场大得‎多。

从这个角度‎上说,电磁防护的‎重点应该在‎近区场。

近区场的电‎磁场强度随‎距离的变化‎比较快,在此空间内‎的不均匀度‎较大。

远区场的主‎要特点如下‎:在远区场中‎,所有的电磁‎能量基本上‎均以电磁波‎形式辐射传‎播,这种场辐射‎强度的衰减‎要比感应场‎慢得多。

在远区场,电场强度与‎磁场强度有‎如下关系:在国际单位‎制中,E=377H,电场与磁场‎的运行方向‎互相垂直,并都垂直于‎电磁波的传‎播方向。

远区场为弱‎场,其电磁场强‎度均较小近区场与远‎区场划分的‎意义:通常,对于一个固‎定的可以产‎生一定强度‎的电磁辐射‎源来说,近区场辐射‎的电磁场强‎度较大,所以,应该格外注‎意对电磁辐‎射近区场的‎防护。

远场和近场的区别

远场和近场的区别

近场与远场的划分2014-07-14 16:04电磁辐射的测量方法通常与测量点位置和辐射源的距离有关,即,所进行的测量是远场测量还是近场测量。

由于在远场和近场的情况下,电磁场的性质有所不同,因此,要对远场和近场测量有明确的了解。

1、电磁场的远场和近场划分电磁辐射源产生的交变电磁场可分为性质不同的两个部分,其中一部分电磁场能量在辐射源周围空间与辐射源之间周期性地来回流动,不向外发射,称为感应场;另一部分电磁场能量脱离辐射体,以电磁波的形式向外发射,称为辐射场。

一般情况下,电磁辐射场根据感应场和辐射场的不同而区分为远区场〔感应场〕和近区场〔辐射场〕。

由于远场和近场的划分相对复杂,要具体根据不同的工作环境和测量目的进行划分,一般而言,以场源为中心,在三个波长X围内的区域,通常称为近区场,也可称为感应场;在以场源为中心,半径为三个波长之外的空间X围称为远区场,也可称为辐射场。

近区场通常具有如下特点:近区场内,电场强度与磁场强度的大小没有确定的比例关系。

即:E 377H。

一般情况下,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备的模具),磁场要比电场大得多。

近区场的电磁场强度比远区场大得多。

从这个角度上说,电磁防护的重点应该在近区场。

近区场的电磁场强度随距离的变化比较快,在此空间内的不均匀度较大。

远区场的主要特点如下:在远区场中,所有的电磁能量基本上均以电磁波形式辐射传播,这种场辐射强度的衰减要比感应场慢得多。

在远区场,电场强度与磁场强度有如下关系:在国际单位制中,E=377H,电场与磁场的运行方向互相垂直,并都垂直于电磁波的传播方向。

远区场为弱场,其电磁场强度均较小近区场与远区场划分的意义:通常,对于一个固定的可以产生一定强度的电磁辐射源来说,近区场辐射的电磁场强度较大,所以,应该格外注意对电磁辐射近区场的防护。

对电磁辐射近区场的防护,首先是对作业人员与处在近区场环境内的人员的防护,其次是对位于近区场内的各种电子、电气设备的防护。

电磁场远场区和近场区的测量

电磁场远场区和近场区的测量

电磁场远场区‎和近场区的测‎量1、电磁场的远场‎和近场划分电磁辐射源产‎生的交变电磁‎场可分为性质‎不同的两个部‎分,其中一部分电‎磁场能量在辐‎射源周围空间‎及辐射源之间‎周期性地来回‎流动,不向外发射,称为感应场;另一部分电磁‎场能量脱离辐‎射体,以电磁波的形‎式向外发射,称为辐射场。

一般情况下,电磁辐射场根‎据感应场和辐‎射场的不同而‎区分为远区场‎(感应场)和近区场(辐射场)。

由于远场和近‎场的划分相对‎复杂,要具体根据不‎同的工作环境‎和测量目的进‎行划分,一般而言,以场源为中心‎,在三个波长范‎围内的区域,通常称为近区‎场,也可称为感应‎场;在以场源为中‎心,半径为三个波‎长之外的空间‎范围称为远区‎场,也可称为辐射‎场。

近区场通常具‎有如下特点:近区场内,电场强度与磁‎场强度的大小‎没有确定的比‎例关系。

即:E377H。

一般情况下,对于电压高电‎流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场‎强得多,对于电压低电‎流大的场源(如某些感应加‎热设备的模具‎),磁场要比电场‎大得多。

近区场的电磁‎场强度比远区‎场大得多。

从这个角度上‎说,电磁防护的重‎点应该在近区‎场。

近区场的电磁‎场强度随距离‎的变化比较快‎,在此空间内的‎不均匀度较大‎。

远区场的主要‎特点如下:在远区场中,所有的电磁能‎量基本上均以‎电磁波形式辐‎射传播,这种场辐射强‎度的衰减要比‎感应场慢得多‎。

在远区场,电场强度与磁‎场强度有如下‎关系:在国际单位制‎中,E=377H,电场与磁场的‎运行方向互相‎垂直,并都垂直于电‎磁波的传播方‎向。

远区场为弱场‎,其电磁场强度‎均较小近区场与远区‎场划分的意义‎:通常,对于一个固定‎的可以产生一‎定强度的电磁‎辐射源来说,近区场辐射的‎电磁场强度较‎大,所以,应该格外注意‎对电磁辐射近‎区场的防护。

对电磁辐射近‎区场的防护,首先是对作业‎人员及处在近‎区场环境内的‎人员的防护,其次是对位于‎近区场内的各‎种电子、电气设备的防‎护。

电磁场近远区区分方法及电磁辐射频率范围

电磁场近远区区分方法及电磁辐射频率范围

三、电磁辐射物理原理1、电磁场的产生及性质⑴产生根据电磁学基本理论,带电粒子周围会有相应的电场分布,随时间变化的带电粒子产生变化的电场。

由于带电粒子周围电位不同的两点之间存在电位差,因此在两点间形成了电压。

当大量的带电粒子定向移动时形成了电流,电流周围产生磁场,随时间变化的电流产生变化的磁场。

电磁场是一种特殊的物质形态,可以单独在空间中传播。

变化的电场能产生磁场,反之,变化的磁场也能产生电场,对电磁场的测量通常有:电场强度v/m,磁场强度A/m,功率密度W/m2。

对于工频磁场,常用磁感应强度B表示磁场强弱,磁感应强度B与磁场强度的关系为,B=μ0H,μ0为真空磁导率,μ0=4π×10—7,当磁场强度H以(A/m)为单位,磁感应强度B以μT(微特斯拉)为单位时,B=1。

2566H.⑵性质矢量电场与磁场是矢量,不但有量值大小,还有方向,所以对于非各向同性的测量天线,测量时必须调整天线方向,直到读数为最大值为止。

从目前情况来看,一般情况下,综合场强仪都是各向同性天线(探头)。

电磁场的迭加电磁场有可迭加的性质,空间任一点的电场(或磁场)为不同电荷(或电流)在该点产生的电场(或磁场)的矢量和。

理想导体内及所严密包围的空间内的电场强度为零,理想导体上各个位置的电位相等,理想导体表面的电场方向垂直理想导体表面。

(如果不垂直,则电场有沿导体表面的分量,导体表面成了非等位面)。

电磁波的干涉、绕射、反射、透射由惠更斯—菲涅耳原理,包括电磁波在内的一切波有干涉、绕射、镜面反射、漫反射(散射)、透射等特性。

当辐射源与测量点之间有障碍物时,电磁波可通过绕射方式达监测点,但强度能量有很大的损失.同一波源发出的波通过不同路径传播到达测量点,这些波在测量点的相位一般不同,由此产生相消干涉或相加干涉。

同相相加,反相相消。

干涉的结果使得电磁波能量的空间分布发生变化,因此出现在测量中可能距离辐射源相同的点位但测量值却相差较大,但对电磁波的总能量来说是不变的。

远场和近场的区别.docx

远场和近场的区别.docx

近场与远场的划分2014-07-14 16:04电磁辐射的测量方法通常与测量点位置和辐射源的距离有关,即,所进行的测量是远场测量还是近场测量。

由于在远场和近场的情况下,电磁场的性质有所不同,因此,要对远场和近场测量有明确的了解。

1、电磁场的远场和近场划分电磁辐射源产生的交变电磁场可分为性质不同的两个部分,其中一部分电磁场能量在辐射源周围空间及辐射源之间周期性地来回流动,不向外发射,称为感应场;另一部分电磁场能量脱离辐射体,以电磁波的形式向外发射,称为辐射场。

一般情况下,电磁辐射场根据感应场和辐射场的不同而区分为远区场(感应场)和近区场(辐射场)。

由于远场和近场的划分相对复杂,要具体根据不同的工作环境和测量目的进行划分,一般而言,以场源为中心,在三个波长范围内的区域,通常称为近区场,也可称为感应场;在以场源为中心,半径为三个波长之外的空间范围称为远区场,也可称为辐射场。

近区场通常具有如下特点:近区场内,电场强度与磁场强度的大小没有确定的比例关系。

即:E 377H。

一般情况下,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备的模具),磁场要比电场大得多。

近区场的电磁场强度比远区场大得多。

从这个角度上说,电磁防护的重点应该在近区场。

近区场的电磁场强度随距离的变化比较快,在此空间内的不均匀度较大。

远区场的主要特点如下:在远区场中,所有的电磁能量基本上均以电磁波形式辐射传播,这种场辐射强度的衰减要比感应场慢得多。

在远区场,电场强度与磁场强度有如下关系:在国际单位制中,E=377H,电场与磁场的运行方向互相垂直,并都垂直于电磁波的传播方向。

远区场为弱场,其电磁场强度均较小近区场与远区场划分的意义:通常,对于一个固定的可以产生一定强度的电磁辐射源来说,近区场辐射的电磁场强度较大,所以,应该格外注意对电磁辐射近区场的防护。

对电磁辐射近区场的防护,首先是对作业人员及处在近区场环境内的人员的防护,其次是对位于近区场内的各种电子、电气设备的防护。

  1. 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. 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. 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)。

电磁辐射的测量方法通常与测量点位和辐射源的距离有关,即,所进行的测量是远场测量还是近场测量。

由于远场和近场的情况下,电磁场的性质有所不同,因此,要对远场和近场测量有明确的了解。

1、电磁场的远场和近场划分电磁辐射源产生的交变电磁场可分为性质不同的两个部分,其中一部分电磁场能量在辐射源周围空间及辐射源之间周期性地来回流动,不向外发射,称为感应场;另一部分电磁场能量脱离辐射体,以电磁波的形式向外发射,称为辐射场。

一般情况下,电磁辐射场根据感应场和辐射场的不同而区分为远区场(感应场)和近区场(辐射场)。

由于远场和近场的划分相对复杂,要具体根据不同的工作环境和测量目的进行划分,一般而言,以场源为中心,在三个波长范围内的区域,通常称为近区场,也可称为感应场;在以场源为中心,半径为三个波长之外的空间范围称为远区场,也可称为辐射场。

近区场通常具有如下特点:近区场内,电场强度与磁场强度的大小没有确定的比例关系。

即:E 377H。

一般情况下,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备的模具),磁场要比电场大得多。

近区场的电磁场强度比远区场大得多。

从这个角度上说,电磁防护的重点应该在近区场。

近区场的电磁场强度随距离的变化比较快,在此空间内的不均匀度较大。

远区场的主要特点如下:在远区场中,所有的电磁能量基本上均以电磁波形式辐射传播,这种场辐射强度的衰减要比感应场慢得多。

在远区场,电场强度与磁场强度有如下关系:在国际单位制中,E=377H,电场与磁场的运行方向互相垂直,并都垂直于电磁波的传播方向。

远区场为弱场,其电磁场强度均较小近区场与远区场划分的意义:通常,对于一个固定的可以产生一定强度的电磁辐射源来说,近区场辐射的电磁场强度较大,所以,应该格外注意对电磁辐射近区场的防护。

对电磁辐射近区场的防护,首先是对作业人员及处在近区场环境内的人员的防护,其次是对位于近区场内的各种电子、电气设备的防护。

而对于远区场,由于电磁场强较小,通常对人的危害较小。

对我们最经常接触的从短波段30MHz到微波段的3000MHz的频段范围,其波长范围从10米到1米。

2、远区场的测量在远区场(辐射场区),可引入功率密度矢量(波印廷矢量),电场矢量、磁场矢量、波印廷矢量三者方向互相垂直,波印廷矢量的方向为电磁波传播方向。

在数值上,E=377H,S=EH=E2/377。

其中电场强度E的单位是(V/m),磁场强度H的单位是(A/m),功率密度的单位是(W/m2),全部是国际单位制(SI)。

由公式可看出,在远场区,电场与磁场不是独立的,可以只测电场强度,磁场强度及功率密度中的一个项目,其他两个项目均可由此换算出来。

一般情况,关于远场和近场的测量问题可以简化为:国标规定,当电磁辐射体的工作频率低于300MHz时,应对工作场所的电场强度和磁场强度分别测量。

当电磁辐射体的工作频率大于300MHz时,可以只测电场强度。

300MHz频率相应的波长为1米,λ/6为16cm,16cm之外辐射场占优势。

如按3λ的划分界限,距辐射源3米之外可认为是远场区。

一般电磁环境是指在较大范围内由各种电磁辐射源,通过各种传播途径造成的电磁辐射背景值,因而属于远区场,辐射的频谱非常宽,电磁场强度均较小。

1GHz以下远区辐射场的测量,可用远区场强仪,也可用干扰场强仪。

3、近区场的测量在近场区(感应场区),电场强度E与磁场强度H的大小没有确定的比例关系,即:E 377H,需要分别测量电场强度E与磁场强度H的大小。

对于电压高而电流小的场源,在感应场区内主要是电场,主要测量电场,对于电压低而电流大的场源(如感应线圈),在感应场区内主要是磁场,主要测量磁场。

例如,对于没有接上电器的墙上电源插座,电流基本为零,电压不为零,插座在其附近产生一定强度的工频电场,但产生的工频磁场基本为零。

国家标准限值中30MHz以下以场强为准,因为该频段的波长大于10米,测量点处的感应场常常不能忽略,电场强度E与磁场强度H的比例关系不确定。

由前面的场强与距离的关系可知,近场区场强很大(根据不同的设备,电场强度可能从几十到几百V/m,磁场强度可达到数A/m),但场强随距离的增大衰减得很快,即场强变化梯度很大,是一种非常复杂的非均匀场。

因此,近区场强仪的量程应当足够大,而测量探头应当足够小,测量结果才能代表测试点的场强。

近场区监测主要属于工作场所监测。

由于近区场强很大,较远处的其它电磁辐射源的贡献可忽略不计,因此,近区场强测量不采用选频式仪器。

可用综合场强仪测量近区场强,如意大利PMM公司的8053型仪器,具有较好的测量精度和强大的数据处理功能。

目前的综合场强仪与早期的近区场强仪的不同:前者为各向同性,测量时不必调整探头方向。

前者较后者频率范围更宽。

例:具体辐射源的近场(感应场区)与远场(辐射场区)(= c / f)附:场区的具体划分场强与距离的关系以r表示测量点到辐射源的距离,则在该点的感应场强度与r2至r3成反比,辐射场强度与r成反比(因此,辐射场强度与距离r的乘积与r无关,称为场强距离乘积)。

在靠近辐射源的地方,随着距离r的减小,感应场强度急剧增加。

近场与远场的划分当测量距离r=λ/2π≈λ/6时,感应场强度与辐射场强度相当。

在距离辐射源比较近(r<λ/6)的地方,感应场强度大于辐射场强度,称为近场(区)或感应场区,较远的地方(r>λ/6)则相反,辐射场占优势,称为远场(区)或辐射场区。

近场区和远场区的提法被广为使用,但在不同的应用领域,其划分界限不统一。

也称为近区场和远区场。

一般当r大于3λ时,可忽略感应场的成份,认为处于远场(区)。

当辐射源尺度与波长可比拟时,还可将辐射场区分为辐射近场区和辐射远场区。

辐射远场区的定义是,"辐射场强度角分布基本上与距天线的距离无关的场区",在辐射远场区,将天线上各点到测量点的连线当作是平行的,所引入的误差小于一定的限度。

如天线尺寸为D,则远场区距离应大于2D2/λ。

当辐射源尺寸D 的数量级小于波长λ时(2D2/λ<λ/6,D<λ/3.5),辐射近场区范围小于感应场区,辐射场区全部是辐射远场区。

如果测量天线为微波段的面天线,而且尺寸较大,所测辐射源与测量天线的距离大于2D2/λ认为是辐射远场区。

由以上公式可见,近场与远场的划分界限与辐射源频率(波长)有关。

4、电磁辐射频率范围⑴全范围广义上包括X射线、γ射线、宇宙射线等电离电磁辐射,狭义上包括0~3×1012Hz,从静电场、静磁场到亚毫米波,该频率范围的电磁辐射不能造成原子与分子的电离,不管其强度有多大。

⑵目前我国管理范围目前认为影响较大、受关注、研究较多并已经制定相应标准限值的频段有:工频50Hz,射频100kHz-300GHz。

⑶各波段名称、频率范围及波长波段名称频段名称频率范围波长工频50/60 Hz超长波甚低频(VLF) 3~30KHz 100~10Km长波低频(LF) 30~300KHz 10~1Km中波中频(MF) 0.3~3MHz 1~0.1Km短波高频(HF) 3~30MHz 100~10m超短波(米波) 甚高频(VHF) 30~300MHz 10~1m分米波微波超高频(UHF) 0.3~3GHz 1~0.1m厘米波特高频(SHF) 3~30GHz 10~1cm 毫米波极高频(EHF) 30~300GHz 10~1mm波段名称频段名称频率范围波长工频50/60 Hz超长波甚低频(VLF) 3~30KHz 100~10Km长波低频(LF) 30~300KHz 10~1Km中波中频(MF) 0.3~3MHz 1~0.1Km短波高频(HF) 3~30MHz 100~10m超短波(米波) 甚高频(VHF) 30~300MHz 10~1m分米波微波超高频(UHF) 0.3~3GHz 1~0.1m厘米波特高频(SHF) 3~30GHz 10~1cm毫米波极高频(EHF) 30~300GHz 10~1mm⑷常见电磁辐射源的频率范围电磁辐射污染源监测要求所用仪器的测量频率范围与污染源的工作频率相适应,因此有必要了解常见电磁辐射源的频率。

GSM移动通信基站:900/1800MHz中波广播:535-1605KHz短波广播:4-19 MHz内的部分频段调频(声音)广播:88-108MHz电视:50-92,168-223,471-566,607-958 MHz五个频段家用微波炉:2450 MHz,工业微波炉:915,2450 MHz高压电力设备:工频50Hz,电磁噪声干扰中短波(测量范围0.5-30 MHz)高频感应加热设备(如熔炼炉、淬火炉等):工作频率几百kHz高频介质加热设备:工作频率几MHz至几十MHz。

如塑料热合机27.12,40.68MHz。

超短波电疗机:40.68 MHz国际电信联盟(ITU)分配给工科医(ISM)设备的自由辐射频率为13.56MHz,27.12 MHz,40.68 MHz,2.45GHz 等。

在这些频率范围内的电磁辐射强度不受限制。

5、电磁能的发射与传播途径⑴电磁发射是指"从源向外发出电磁能的现象"。

电磁发射分为辐射发射和传导发射。

⑵辐射发射是"通过空间传播的、有用的或不希望有的电磁能量"。

而辐射发射经常称之为电磁辐射,其定义为:"a.能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。

b.能量以电磁波形式在空间传播。

注:电磁辐射一词的含义有时也可引申,将电磁感应(即感应场)也包括在内。

"我们在日常工作中使用的是其引申含义。

⑶传导发射是指"沿电源线或信号线传输的电磁发射。

"⑷电磁环境电磁环境的定义是"存在于给定场所的所有电磁现象的总和。

"电磁环境包括辐射发射与传导发射。

但从环境工程来看,电磁环境的主要影响因素是电磁辐射。

实际上电磁辐射骚扰源常常也伴随着传导发射。

实际传播途径可以是辐射与传导的组合(注意前面是发射途径),比如电磁波到达建筑物时,既可以(穿过墙壁或)通过门窗进入室内,也可以通过电线、钢筋传导进入室内,如在永安761台监测中,发现室内电线附近的电场强度明显高于室内的平均电场强度。

测某基站时发现横梁下电场强度高于该点旁边1米位置的电场强度。

相关文档
最新文档