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电磁兼容外场测试中的干扰抵消技术

作者:葛寿兵 中国电子科技集团公司第23研究所 龚成 中国电子科技集团公司第50研究所 时间:2009-04-14 来源:电子产品世界 收藏

  测试使用线极化,将极化方向与被测信号一样调整到方向,则合成信号中的,向分量因为与测试极化方向正交被滤除,于是进入频谱仪的信号为:

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/93435.htm

  因此频谱仪测得电场强度只包含与被测信号极化方向相同的干扰信号,而与被测信号极化方向正交的干扰信号对结果没有影响。于是在暗室模拟的干扰源的极化方向可与被测信号极化取为一致,设到达测试点的干扰信号为

  由式(8)可以看出,当干扰信号与被测信号频率相同,而且距测试点的距离相当,电场强度值也相当时,在测试点得到的合成电场强度中无法鉴别出被测信号的电场强度。

  因此在存在背景干扰的环境中进行大型电子设备的性测试,要解决的关键问题就是如何有效的减小背景干扰的强度,在测试点实现最大的信干比。由式(8)得,如果测试点处的信干比大于15dB以上时,即干扰信号的幅度远小于被测信号幅度时,叠加后的合成信号幅度可近似等于。

  自适应天线消除噪声

  阵列波束形成

  将一组以某种形式作空间配置的天线单元连接到一个或多个接收机(或发射机),就形成一个阵列。实际上,可以利用在不同(空间)方向上入射(或发射)的射频平面波与阵列天线中各个阵元处所具有的不同波程差延迟,并将各阵元射频信号分别作适当的延迟补偿后相加,以形成天线阵列的波束,其中被补偿最好的电磁波入射(或发射)方向将是阵列增益最高的方向,即阵列波束的方向。



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