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文檔簡介
1、電磁屏蔽是通過場耦合途徑抑制電磁干擾的主要技術(shù)。它的實現(xiàn)可通過使用一個金屬外殼包圍干擾源,以降低其場泄漏,或減少外部磁場強度來篩選敏感對象。雖然一個封閉的金屬外殼對于電磁波具有非常高的屏蔽效能SE,但是因為一些實際功能,外殼上不可避免的會出現(xiàn)小孔,小孔的存在會導(dǎo)致SE顯著減少。通常,在用于SE測量的標(biāo)準(zhǔn)方法中,一個屏蔽外殼的,SE被定義為沒有外殼時給定點的場強與外殼存在時該點的場強之比。其中,要求場源被放置在外殼外部。換句話說,場的觀察
2、點是在外殼內(nèi)部,其優(yōu)點是減少了其他不必要的干擾源對所接收場強的潛在影響。所以,在許多文獻中對于,SE的評價都是對于外部場源。然而,相反的情況下,源在外殼內(nèi)部也具有實際意義,值得予以關(guān)注。原則上,這兩種情況可根據(jù)互易原理相互轉(zhuǎn)化。然而,由于對“外部源”實例尚未進行全面和深入的研究,我們不能為每個“內(nèi)部源”實例找到合適的“對偶問題”。例如,對于后者,在近場區(qū)域中的場分布是主要考慮的問題,但是對于前者,激勵源(通常假設(shè)是平面波)在遠(yuǎn)場區(qū)定位明
3、顯。
本文首先基于模式展開方法得到的解析公式,計算了電偶極子天線激勵下矩形屏蔽體的電磁場分布,獲得了屏蔽體內(nèi)壁和內(nèi)部的電場和磁場分布特性。接著,提出了一種用于計算開孔矩形腔體電磁泄漏場的解析理論模型。該理論模型先基于模式展開法求解封閉腔場,進而依據(jù)Bethe小孔耦合理論將泄漏場與封閉腔場用等效偶極子關(guān)聯(lián)。該模型可以考慮波頻率、場源位置、開孔位置及場強觀測點位置等因素的影響,計算結(jié)果與全波仿真結(jié)果一致。最后,提出了一種用于計算封
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