ГОСТ 30804.4.3-2013

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний

На нашем сайте можно бесплатно скачать Руководящий документ ГОСТ 30804.4.3-2013 в удобном формате. Узнать актуальный статус документа «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний» на 2016 год.

Скрыть дополнительную информацию

Дата введения: 01.01.2014 Статус документа на 2016: Актуальный

Выберите формат отображения документа:

Страница 1

Страница 1

Страница 2

Страница 2

Страница 3

Страница 3

Страница 4

Страница 4

Страница 5

Страница 5

Страница 6

Страница 6

Страница 7

Страница 7

Страница 8

Страница 8

Страница 9

Страница 9

Страница 10

Страница 10

Страница 11

Страница 11

Страница 12

Страница 12

Страница 13

Страница 13

Страница 14

Страница 14

Страница 15

Страница 15

Страница 16

Страница 16

Страница 17

Страница 17

Страница 18

Страница 18

Страница 19

Страница 19

Страница 20

Страница 20

Страница 21

Страница 21

Страница 22

Страница 22

Страница 23

Страница 23

Страница 24

Страница 24

Страница 25

Страница 25

Страница 26

Страница 26

Страница 27

Страница 27

Страница 28

Страница 28

Страница 29

Страница 29

Страница 30

Страница 30

Страница 31

Страница 31

Страница 32

Страница 32

Страница 33

Страница 33

Страница 34

Страница 34

Страница 35

Страница 35

Страница 36

Страница 36

Страница 37

Страница 37

Страница 38

Страница 38

Страница 39

Страница 39

Страница 40

Страница 40

Страница 41

Страница 41

Страница 42

Страница 42

Страница 43

Страница 43

Страница 44

Страница 44

Страница 45

Страница 45

Страница 46

Страница 46

Страница 47

Страница 47

Страница 48

Страница 48

межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

_Ш_

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОСТ

СТАНДАРТ    30804.4.3—

2013

(IEC 610004-3:2006)

Совместимость технических средств электромагнитная

УСТОЙЧИВОСТЬ К РАДИОЧАСТОТНОМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ПОЛЮ Требования и методы испытаний

(IEC 61000-4-3:2006, MOD)

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2013

ГОСТ 30804.43-2013

устойчивости ТС в условиях эмиссии помех от цифровых радиотелефонов и других радиочастотных излучающих устройств на частотах от 800 МГц до б ГГц

Примечание — Методы испытаний, установленные в настоящем стандарте, применяют для оценки эффектов воздействия электромагнитного излучения на ТС конкретного вида. Моделирование и измерение параметров электромагнитного излучения не обеспечивают достаточной точности для количественного определения данных эффектов. Установленные методы испытаний предназначены в первую очередь для обеспечения достаточной воспроизводимости результатов, полученных с использованием различных средств испытаний, при качественном анализе эффектов воздействия электромагнитного излучения.

Настоящий стандарт не устанавливает требований к испытаниям ТС конкретного вида. Его главной целью является обеспечение технических комитетов по стандартизации, разрабатывающих стандарты на продукцию, справочными материалами общего характера. Технические комитеты по стандартизации (или изготовители ТС) несут ответственность за выбор видов и степеней жесткости испытаний ТС.

2 Нормативные ссылки

Б настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 30372-95 Совместимость технических средств элекн рома гнил l нал. Термины п определения

ГОСТ 30804.43-2013

УДК 621. 396/ 397 001.4:006.354 МКС 33.100.20    MOD

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, технические средства, устойчивость к электромагнитным помехам (помехоустойчивость), ради она стотное электромагнитное поле, требования, степени жесткости испытаний, методы испытаний, испытательное оборудование

Председатель Технического комитета по стандартизации ТК 30

«Электромагнитная совместимость технических средств»

Н И Файзрахманов

92

ГОСТ 30804.4.3-2013

ГОСТ 30804.4.6-2002 Совместимость технических средств элеки/рамаг-нптная. Устойчивость к кондукитвным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы исиыипшш

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Т ер мины и определения

В настоящем стандарте применяют термины по ГОСТ30372, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1    амплитудная модуляция (amplitude modulation): Процесс, при котором амплитуда несущего сигнала изменяется установленным образом.

3.2    безэховая камера (anechoic chamber):    Экранированное помещение,

покрытое радиочастотным поглощающим материалом для уменьшения отражений от внутренних поверхностей.

3

ГОСТ 30804.43-2013

3.2.1    полностью безэховая камера (fully anechoic diamber): Экранированное помещение, внутренние поверхности которого полностью покрыты поглощающим электромагнитные волны материалом.

3.2.2    полубезэховая камера (semi-anechoic diamber): Экранированное помещение, внутренние поверхности которого, за исключением пола (пластины заземления), который должен отражать электромагнитные волны, покрыты поглощающим электромагнитные волны материалом

3.2.3    модифицированная полубезэховая камера (modified semi-anechoic diamber): Полубезэховая камера с дополнительным поглощающим электромагнитные волны материалом, установленным на пластине заземления.

3.3    антенна (antenna): Преобразователь, который либо излучает электромагнитную энергию источника сигнала в пространство, либо воспринимает распространяющееся электромагнитное поле, преобразовывая его в электрический сигнал.

3.4    симметрирующее устройство (balun): Устройство для преобразования несимметричного напряжения в симметричное и наоборот.

3.5    непрерывные волны [continious waves (CW)]: Электромагнитные волны, последовательные колебания которых являются идентичными при неизменных условиях и которые могут прерываться или подвергаться модуляции для переноса информации.

3.6    электромагнитная волна [electromagnetic (ЕМ) wave]: Излучаемая энергия, создаваемая колебаниями электрического заряда, характеризующаяся колебаниями электрического и магнитного полей

4

ГОСТ 30804.4.3-2013

3.7 поле дальней зоны (far neld):    Область, в которой плотность потока

энергии излучения приблизительно обратно пропорциональна квадрату расстояния от антенны.

Для дипольной антенны это соответствует расстоянию более У2п, где длина волны излучения

3.8    напряженность поля (field strength): Термин, применяемый только к измерениям, выполненным в дальней зоне. При этом может быть измерена либо электрическая, либо магнитная компонента поля и результаты измерений могут быть выражены в В/м или А/м, причем каждая из указанных величин может быть преобразована в другую.

Примечание — Для измерений, проводимых в ближней зоне, термины «напряженность электрического поля» или «напряженность магнитного поля» применяют в зависимости от проведенных измерений результирующих электрического или магнитного полей. В указанной зоне соотношение между напряженностью электрического и магнитного полей и расстоянием является сложным и трудным для прогнозирования вследствие зависимости от конфигурации объектов.

3.9    полоса частот (frequency band): Непрерывная область частот, заключенная между двумя пределами.

3.10    Ес напряженность поля, применяемого при калибровке.

3.11    Е{ напряженность поля, применяемого при испытаниях.

3.12    метод полного облучения (full illumination): Метод облучения испытуемого ТС (ИТС), при котором лицевая сторона ИТС полностью покрыта плоскостью однородного поля

Метод полного облучения применяют на всех частотах испытаний.

5

ГОСТ 30804.43-2013

3.13    оборудование, установленное на теле человека (human body-mounted equipment): Оборудование, предназначенное для применения при контакте с телом человека или при расположении в непосредственной близости к телу человека.

Данное опр еделение включает в себя ТС, которые при эксплуатации держат в руках или носят с собой (например, карманные устройства), а также медицинские ТС жизнеобеспечения и имплантанты.

3.14    метод независимых окон (independent windows method): Метод облучения И ТС с использованием плоскости однородного поля размерами 0,5 • 0,5 м, при котором лицевая сторона И ТС не покрыта полностью плоскостью однородного поля.

Метод независимых окон применяют на частотах свыше 1 ГГц.

3.15    поле ближней зоны: Преобладающее электрическое и/или магнитное поле, существующее на расстоянии d < У2п, где X - длина волны, при условии, что физические размеры источника намного меньше, чем расстояние d.

3.16    намеренно излучающее радиочастотное устройство (intentional RF emitting devices): Устройство, которое излучает (создает) электромагнитное поле намеренно.

Примерами являются цифровые мобильные телефоны и другое радиооборудование

3.17 изотропный (isitropic): Имеющий одинаковые свойства применительно ко всем направлениям.

3.1 S максимальное среднеквадратичное значение (maximum rms value): Наибольшее кратковременное среднеквадратичное значение напряжения модулированного радиочастотного сигнала на интервале наблюдения, равном одному перио-

ГОСТ 30804.4.3-2013

ду модулирующего сигнала. Кратковременное среднеквадратичное значение определяется дискретно на каждом периоде несущей частоты. Например, для радиочастотного сигнала, приведенного на рисунке lb, максимальное среднеквадратичное значение Urms 111ах составляет:

Vms та*- UpN2 = 1.SB.    (1)

где Up — пиковое значение напряжения

3.19 модуляция с непостоянной огибающей (non-constant envelope modulation): Модуляция, при которой амплитуда несущего сигнала незначительно изменяется в течение интервала времени, сравнимого с периодом несущего сигнала. Примерами являются амплитудная модуляция и модуляция при многостанционном доступе с временным разделением каналов.

3.20    Рс подаваемая мощность, необходимая для установления напряженности поля при калибровке.

3.21    метод частичного облучения (partial illumination): Метод облучения И ТС с использованием плоскости однородного поля минимальными размерами 1,5 • 1,5 м, при котором лицевая сторона ИТС не покрыта полностью плоскостью однородного поля.

Метод частичного облучения применяют на всех частотах испытаний.

3.22    поляризация (polarization): Ориентация вектора электрического поля излучаемого электромагнитного поля.

3.23    экранированное помещение (shilded enclosure):    Экранированное или

имеющее металлические внутренние поверхности помещение, сконструированное

ГОСТ 30804.43-2013

специально для отделения внутренней электромагнитной обстановки от внешней в целях предотвращения ухудшения качества функционирования ТС при воздействии внешних электромагнитных полей и ослабления электромагнитных излучений от ТС во внешнее пр остранство.

3.24 перестройка (частоты) (sweep): Непрерывное или шаговое изменение частоты в определенной полосе частот.

3.25    мно гое танционный доступе временным разделением каналов; Т DM А (time division multiple access): Метод доступа при временном разделении каналов, модуляционная схема которого основана на передаче нескольких каналов с использованием одного несущего сигнала определенной частоты. Каждый канал занимает установленный промежуток времени, в течение которого информация (при ее наличии в канале) передается с помощью высокочастотных импульсов. Если информация в канале отсутствует, импульсы не передаются, т. е. огибающая несу-щего сигнала не является постоянной В течение длительности импульса амплитуда постоянна, и высокочастотный несущий сигнал модулирован по частоте или фазе.

3.26    прием)передатчик (tranceiver): Комбинация радиопередающего и радиоприемного оборудования в общем корпусе.

3.27    плоскость однородного поля [uniform field area (UFA)]: Гипотетическая вертикальная плоскость калиброванного поля, в котором изменения допустимо малы.

Цель калибровки поля заключается в обеспечении обоснованности результатов испытаний. См. 6.2.

ГОСТ 30804.4.3-2013

4 Общие положения

Большинство ТС эксплуатируют в условиях воздействия на них электромагнитных излучений. Эти электромагнитные излучения часто создаются стационарными радио- и телевизионными передатчиками, радиопередатчиками подвижных объектов, портативными приемопередатчиками, применяемыми персоналом, эксплуатирующим ТС, и службами безопасности, а также различными промышленными, научными, медицинскими и бытовыми источниками излучений (далее -источники излучений общего применения).

В настоящее время значительно увеличилось использование радиотелефонов и других радиочастотных излучающих устройств, действующих на частотах от 800 МГц до б ГГц. Эти устройства во многих случаях используют методы модуляции с непостоянной огибающей, например TDMA.

Кроме электромагнитной энергии, генерируемой намеренно, на ТС таюке воздействуют паразитные излучения, создаваемые такими источниками, как сварочное оборудование, тиристорные регуляторы, люминесцентные источники света, переключатели, коммутирующие индуктивные нагрузки и т. д. Воздействие данных излучений на ТС проявляется, как правило, в виде кондукгивных помех. Методы, используемые для предотвращения влияния на ТС радиочастотных электромагнитных полей, будут, как правило, также уменьшать эффекты воздействия паразитных излучений указанных выше источников.

Электромагнитная обстановка определяется напряженностью электромагнитного поля (напряженностью поля в вольтах на метр). Следует учитывать, что для измерения напряженности поля необходимо применение сложных измерительных приборов, а расчеты напряженности поля затруднены из-за влияния окружающих предметов или близости других ТС, которые будут искажать и/или отражать электромагнитные волны.

9

ГОСТ 30804.43-2013

5 Степени жесткости испытаний

Степени жесткости испытаний приведены в таблице 1.

Таблица 1- Степени жесткости испытаний, относящиеся к защите от излучений источников общего применения, цифровых радиотелефонов и других радиочастотных излучающих устройств

Степень жесткости испытаний

Напряженность испытательного поля, ЪЫдБ (мкБ/м)

1

1

/120

2

3

ИЗО

3

10

/140

4

30

/150

&

Специальная

l) X — открытая степень жесткости испытаний, которая может быть установлена в стандартах на ТС конкретного вида и в технических документах на ТС.

При установлении требований помехоустойчивости ТС конкретного вида в отдельных участках полосы частот испытаний могут быть применены различные степени жесткости испытаний. Технические комитеты по стандартизации, разрабатывающие стандарты на продукцию, должны установить общую полосу частот испытаний, а также применяемые степени жесткости испытаний для участков полосы частот. Рекомендации для технических комитетов по стандартизации по выбору ст епеней жесткости испытаний приведены в приложении Е.

В таблице 1 установлены параметры напряженности поля нсмодулированного сигнала. При испытаниях ТС сигнал должен быть модулирован по амплитуде при

10

ГОСТ 30804.4.3-2013

глубине модуляции 80% синусоидальным сигналом частотой 1 кГц, для того чтобы воспроизвести реальные условия воздействия помех (см. рисунок 1). Методы испытаний — в соответствии с разделом 8.

5.1    Степени жесткости испытаний, относящиеся к защите от излучений источников общего применения

Испытания, как правило, проводят во всей полосе частот от 80 до 1000 МГц.

Примечания

1    Методы испытаний ТС на устойчивость к излучаемой электромагнитной энергии установлены также в ГОСТ 30804.4.6 применительно к частотам ниже 80 МГц.

2    Техническими комитетами по стандартизации, разрабатывающими стандарты на продукцию, требования и методы испытаний, регламентированные настоящим стандартом и ГОСТ 30804.4.6, могут быть установлены для частот ниже и выше 80 МГц соответственно (см. приложение F).

3    Техническими комитетами по стандартизации, разрабатывающими стандарты на продукцию, могут быть установлены альтернативные схемы модуляции.

5.2    Степени жесткости испытаний, относящиеся к защите от излучений цифровых радио телефонов и др утих радиочастотных излучающих устройств

Испытания, как правило, проводят в полосах частот от 800 до 960 МГц и от 1,4 до б ГГц.

Частоты или участки частот, выбираемые для испытаний ТС, ограничивают с учетом рабочих частот действующих подвижных радиотелефонов и других pa

ll

ГОСТ 30804.43-2013

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1    ПОДГОТОВЛЕН Закрытым акционерным обществом «Научноиспытательный центр «САМТЭС» и Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств»

2    ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3    ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №55-П от 25 марта 2013 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166)004-97

Код страны по МК (И С 0 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Государственное агентство по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Кыргызстан

KG

Кыргызстан да рт

Молдова

MD

Молдова-Станда рт

Российская Федерация

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстанда рт

Узбекистан

UZ

Агентство «Узстандарт»

Украина

UA

Госпотребстандарт Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2013 г. № 402-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

II

ГОСТ 30804.43-2013

диочастотных источников излучений. Допускается проведение испытаний не во всей полосе частот от 1,4 до б ГГц. При установлении требований помехоустойчивости ТС конкретного вида в отдельных участках полос частот испытаний могут быть применены различные степени жесткости испытаний.

Если ТС должно соответствовать только требованиям, установленным в конкретной стране, полоса частот 1,4-6 ГГц, в которой проводят испытания, может быть уменьшена и ограничена значениями полосы частот, выделенной для цифровых радиотелефонов и других радиочастотных источников излучений, применяемых в данной стране. В этом случае решение о проведении испытаний в поло с е част от, пр евышаю щей вы д еленную п оло су, до лжн о б ыг ь от раж ено в пр от окол е испытаний

Примечания

1    В приложении А приведены обоснования выбора модуляции синусоидальным сигналом при испытаниях, относящихся к устойчивости ТС в условиях поме-хоэмиссии от цифровых радиотелефонов и других радиочастотных источников излучений.

2    В приложении Е приведены рекомендации для технических комитетов по стандартизации, разрабатывающих стандарты на продукцию, по выбору степеней жесткости испытаний

3    Полосы частот испытаний, указанные в таблице 1, включают в себя полосы, выделяемые для цифровых радиотелефонов (см. приложение G).

4    На частотах свыше 800 МГц опасность нарушения функционирования ТС при воздействии электромагнитных полей связана, главным образом, с радиотелефонными системами и другими намеренно излучающими радиочастотными источниками, имеющими мощность, эквивалентную мощности радиотелефонных систем. Другие системы, работающие на частотах свыше 800 МГц, например локальные сети, использующие радио средства на частотах 2,4 ГГц или выше, имеют в основном

12

ГОСТ 30804.4.3-2013

крайне малую мощность (какправнло, менее 100 мВт) и поэтому маловероятно, чтобы они вызывали серьезные проблемы.

б Испытательное обор удование

Для испытаний ТС на устойчивость к радиочастотному полю рекомендуются следующие средства испытаний:

—    безэховая камера, размеры которой должны обеспечить достаточную область однородного поля применительно к испытуемым ТС. Для подавления отражений в полубезэховых камерах могут быть применены дополнительные поглощающие мат ериалы,

—    помехоподавляющие фильтры, которые не должны вызывать резонансных явлений в соединительных линиях,

—    генератор(ы) радиочастотных сигналов, обеспечивающий^) перекрытие полосы частот, представляющей интерес, и амплитудную модуляцию сигнала синусоидальным напряжением частотой 1 кГц при глубине модуляции 80 %. Генератор(ы) должен(ны) иметь возможность перестройки частоты в автоматическом режиме со скоростью не более 1,5 — 10”3 декад/с. В случае применения радиочастот-ных синтезаторов должна быть обеспечена программируемая шаговая перестройка частоты с установлением частотно-зависимого шага перестройки и возможностью задержки на каждой частоте. Генератор(ы) должен(ны) быть оборудованы ручной перестройкой частоты, амплитуды сигнала и глубины модуляции

При необходимости для исключения воздействия гармоник радиочастотного сигнала на испытуемые радиоприемные устройства применяют фильтры низких частот или полосовые фильтры;

ГОСТ 30804.43-2013

—    усилители мощности, предназначенные для усиления радиочастотного сигнала (нсмодулированного и модулированного) и обеспечения создания излучающей антенной испытательного поля необходимой напряженности. Уровень гармоник, вносимых усилителем мощности, должен быть таким, чтобы на каждой частоте гармоники любой измеренный уровень напряженности поля в плоскости однородного поля был по крайней мере на б дБ ниже напряженности поля основной составляющей (см. приложение D);

—    излучающие антенны (см. приложение В): биконически е, лог о пери одические рупорные или другие антенны с линейной поляризацией, соответствующие требованиям к полосе частот испытаний,

—    изотропная антенна (датчик) для измерения напряженности поля, включающая в себя усилитель и электронно-оптический преобразователь, обладающие достаточной устойчивостью к воздействию измеряемого поля, а также волоконно-оптическая линия для связи с индикатором, установленным вне безэховой камеры (при соответствующих экранировании и фильтрации может быть использована кабельная линия);

—    вспомогательное оборудование для регистрации мощности сигнала, обеспечивающей создание испытательного поля заданной напряженности, и для управления созданием указанного поля в процессе испытаний. Особое внимание должно быть уделено обеспечению помехоустойчивости вспомогательного оборудования, применяемого при испытаниях.

14

ГОСТ 30804.4.3-2013

6.1 Испытательная установка

Учитывая значит ельную на пряж еиио сть г енерируем ог о и спытат ельн ог о п оля, испытания должны проводиться в экранированном помещении, с тем чтобы исключить помехи радиослужбам Кроме того, экранированное помещение позволяет исключить влияние испытательного поля на вспомогательное оборудование, учитывая, что большинство образцов оборудования для сбора, регистрации и отображения результатов измерений восприимчиво к внешнему полю, генерируемому в процессе испытаний на помехоустойчивость. Должны быть приняты меры по фильтрации кондуктивных помех в соединительных кабелях, входящих в экранированное помещение и выходящих из экранированного помещения.

Предпочтительная испытательная установка включает в себя экранированное помещение, внутренние поверхности которого покрыты радиопоглощающим материалом, размерами, позволяющими разместить ИТС и обеспечить соответствующее управление напряженностью испытат ельн ого поля. Целесообразно применять безэхо-вые камеры или модифицированные полубезэховые камеры. В присоединенных дополнительных экранированных помещениях должно быть размещено оборудование, о б е сп ечиваю ще е г енерир овани е вы сокочаст отных сигнал ов, пр ов едени е измер е-ний и контроль функционирования ИТС (см. рисунок 2).

Безэховые камеры менее эффективны на низких частотах. В связи с этим особое внимание должно быть уделено обеспечению однородности испытательного поля на низких частотах. Дополнительные рекомендации по использованию безэховых камер приведены в приложении С.

15

ГОСТ 30804.43-2013

6.2 Калибровка испытательного поля

Цель калибровки заключается в том, чтобы однородность испытательного электромагнитного поля, воздействующего на ИТС, была достаточной для обеспечения достоверности результатов испытаний

Настоящий стандарт основывается на применении концепции «плоскости однородного поля» (см. рисунки 3 и 4), которая представляет собой гипотетическую вертикальную плоскость, на которой отклонения напряженности испытательного электромагнитного поля от установленного значения находятся в заданных пределах

При калибровке поля должна быть продемонстрирована способность испытательной установки и испытательного оборудования генерировать испытательное поле с установленной напряженностью в плоскости однородного поля. Одновременно получают совокупность значений параметров испытательного оборудования, позволяющих провести испытания ТС на помехоустойчивость. Калибровку считают действительной для ИТС всех видов, стороны которых, подвергаемые воздействию испытательного поля (включая соединительные кабели), могут быть полностью покрыты плоскостью однородного ПОЛЯ.

Калибровку испытательного поля проводят в отсутствие ИТС. Модуляцию сигнала в процессе калибровки не применяют, чтобы обеспечить правильные показания измерительной антенны (датчика). При калибровке определяют зависимость между напряженностью испытательного поля в плоскости однородного поля и мощностью сигнала, подаваемого на излучающую антенну. В процессе испытаний значение мощности сигнала, который должен быть подан на излучающую антенну на каждой частоте испытаний, рассчитывают с использованием этой зависимости и значений напряженности поля, соответствующих установленной степени жесткости испытаний. Калибровка поля действительна при условии идентичности параметров

16

ГОСТ 30804.4.3-2013

испытательной установки при калибровке поля и проведении испытаний ТС. Поэтому значения параметров испытательной установки (относящихся к излучающей антенне, усилителю, дополнительным поглощающим материалам, кабелям) должны быть зафиксированы. Важно зафиксировать точные положения излучающих антенн и кабелей (насколько это практически возможно). При проведении испытаний антенны и кабели должны быть размещены так же, как и при калибровке поля. Незначительные их смещения оказывают существенное влияние на испытательное поле.

Полная калибровка испытательного поля должна проводиться один раз в год, а также при каждом внесении изменений в конфигурацию безэховой камеры (перемещении радиопоглощающего материала, изменении состава оборудования и т. д.). Перед каждой группой испытаний необходимо проводить проверку калибровки испытательного поля (см. раздел 8).

Излучающую антенну размещают на таком расстоянии от ИТС, чтобы калибруемая плоскость однородного поля находилась в главном лепестке диаграммы направленности антенны. Антенна для измерения напряженности поля должна быть расположена на расстоянии не менее 1 м от излучающей антенны. Предпочтительное расстояние между излучающей антенной и плоскостью однородного поля должно быть 3 м. Это расстояние отсчитывают от центра биконической антенны, конца ло-г опери одической антенны и плоскости раскрыва рупорной или волноводной антенны. Расстояние между излучающей антенной и плоскостью однородного поля должно быть указано в протоколе испытаний. В случае расхождений результатов испытаний, полученных при различных расстояниях между излучающей антенной и плоскостью однородного поля, преимущество имеют результаты испытаний, полученные при расстоянии 3 м.

Размеры плоскости однородного поля должны быть по меньшей мере 1,5 ■ 1,5 м, за исключением случаев, когда ИТС и соединительные кабели могут быть

ГОСТ 30804.43-2013

полностью «освещены» при использовании плоскости однородного поля меньших размеров. Минимальные размеры плоскости однородного поля должны быть 0,5 • 0,5 м.

Лицевая сторона ИТС, подвергаемого воздействию испытательного поля, должна совпадать с плоскостью однородного поля (см. рисунки 5 и б). Учитывая невозможность создания однородного испытательного поля в непосредственной близости к пластине заземления, нижний край плоскости однородного поля должен находиться на высоте не менее 0,8 м над пластиной заземления. По возможности ИТС размещают на этой высоте.

Для установления жесткости испытаний в случае, если ИТС и соединительные кабели размещены не на высоте 0,8 м, а в непосредственной близости к пластине заземления, а также в случае, если размеры стороны ИТС превышают 1,5 ■ 1,5 м, напряженность испытательного поля должна быть дополнительно зафиксирована в четырех точках плоскости однородного поля: на высоте 0,4 м над пластиной заземления и в точках, совпадающих с максимальными высотой и поперечными размерами ИТС. Результаты дополнительных измерений указывают в протоколе испытаний.

Из-за отражений от пола в полубезэховой камере трудно установить однородное испытательное поле вблизи пластины заземления. Для решения этой проблемы размещают на пластине заземления дополнительный радиопоглощающий материал (см. рисунок 2).

Измерение напряженности поля в плоскости однородного плоя проводят в точках измерительной сетки, разнесенных друг от друга на расстояние 0,5 м (см. ри-сун ок 4, пр ед ставляю щий со б ой пример пл о ско сти о дн ор о дног о по ля р азмерами 1,5 • 1,5 м). Испытательное поле считают однородным, если его напряженность, измеряемая в плоскости однородного поля для 75% поверхности (например, в

ГОСТ 30804.4.3-2013

12 точках измерения из 16 для плоскости однородного поля размерами 1,5 • 1,5 м), находится в пределах от 0 дБ до плюс б дБ от заданного значения. Для минимальных размеров плоскости однородного поля 0,5 • 0,5 м отклонения измеренной напряженности поля в четырех точках калибровочной сетки от заданной величины должны быть в указанных выше пределах.

Примечание — В пределах указанных отклонений для различных частот могут находиться результаты измерений, полученные в различных точках измерительной сет-

Отклонение от 0 до плюс б дБ установлено с тем, чтобы напряженность поля не была ниже номинальной Значение б дБ выбрано как минимально достижимое для практически применяемых средств испытаний.

На частотах испытаний менее 1 ГГц допускают отклонение более плюс б дБ, но не более плюс 10 дБ для 3 % частот, проверяемых при испытаниях (отклонение менее 0 дБ не допускают). При этом значения отклонений должны быть отражены в протоколе испытаний. В случае расхождений результатов испытаний, полученных при различных отклонениях напряженности поля, преимущество имеют результаты испытаний, полученные при отклонениях от 0 дБ до плюс б дБ.

В случае если лицевая сторона ИТС, подвергаемая воздействию испытательного поля, имеет размеры более 1,5 х 1,5 м и метод полного облучения (см. 3.9) (предпочтительный метод облучения) не может быть применен из-за отсутствия плоскости однородного поля достаточных размеров, ИТС облучают в серии испытаний с применением метода частичного облучения.

Для применения метода частичного облучения:

— калибровку испытательного поля допускается проводить при различных положениях излучающей антенны, с тем чтобы обеспечить покрытие всей лицевой поверхности ИТС плоскостью однородного поля в серии испытаний. Испытания ИТС в этом случае следует проводить при последовательном расположении антенны в каждом из этих полож ений.

ГОСТ 30804.43-2013

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Стройсоветы