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文档简介
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。
当电磁波入射到两种介质(如空气与大地)的分界面上时,会发生反射与透射,一部分能量进入新的介质形成透射波,另一部分能量被反射回原先的介质形成反射波。当反射波和源辐射波相遇时也会产生干涉叠加,形成场的不均匀分布。因此在测量中要考虑到反射物可能带来的影响。
对于良导体,电磁波能量基本上被全部反射回去,不能透射到导体深处。在介质的分界面起伏不平的程度远小于波长时,形成镜面反射,入射角等于反射角。否则形成漫反射(散射)。
因此由平整的导体所形成的反射波导致的干涉叠加容易在空间中形成驻波。测量时给予注意。
综合经上因素,测量点周围的物体都可反射电磁波,与其他传播路径(包括直射、地面反射等)的电磁波产生相消干涉或相加干涉,影响测量结果。因此,对电磁测量的要求:
①测量无关人员应尽量远离测量天线(探头),测量人员不能站在电磁波的传播路径进行测量,以防止由测量人员身体反射电磁波带来影响。
②对职业暴露测量布点应尽量放在常规工作位置,在操作工人离开的情况下进行。
③对于一般的电磁辐射环境监测布点,测点应选在开阔地段,要尽可能避开各种因素的影响。频谱时域
将电磁场量(E、H或S)表示成随时间变化的函数g(t),称为时域表示。
在时域表示中,平面直角坐标系的横轴为时间t,纵轴为电磁场量大小g(t),表示电磁场量大小随时间变化,不同时刻t的电磁场量大小g(t)不同。将电磁场量换成股票指数,就是股市涨跌图了。时域表示很直观,通过常识容易理解。频域
将电磁场量(E、H或S)表示成随时间变化的函数g(t),表示成频率的函数G(f),称为频域表示。函数G(f)称为电磁场量的频谱。
在频域表示中,平面直角坐标系的横轴为频率f,纵轴为电磁场量大小G(f),表示电磁场量大小随频率而变,不同频率f的电磁场量大小G(f)不同,换一个更能显露其物理意义的等效说法,不同频率分量f的频谱强度G(f)不同。
(时域)正弦波为单一频率的波,其频谱为一根竖线。如手机机站信号。基波和谐波
周期为T的非正弦波可分解成(看作)一系列正弦波的迭加,这些正弦波中频率最低的称为基波,其频率f0=1/T,其余正弦波称为谐波,频率为nf0,n=2,3,4……,n称为谐波次数。周期性的非正弦波频谱是离散的。一般基波频谱强度最大,谐波次数越高,频谱强度越小。
为了简化设备,降低成本,工科医设备的电磁振荡源的频谱质量很差,除了振荡频率(周期)的变化之外,振荡波形也有畸变,偏离正弦波形,造成谐波干扰。这类干扰源中常见的典型设备是塑料热合机。其基波频率虽然远离广播电视的接收频率,但是其谐波频率可能落入广播电视的接收频率范围,干扰电视的图像与强度的工频电场,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50/60Hz
超长波甚低频(VLF)3~30KHz100~10Km
长波低频(LF)30~300KHz10~1Km
中波中频(MF)0.3~3MHz1~0.1Km
短波高频(HF)3~30MHz100~10m
超短波(米波)甚高频(VHF)30~300MHz10~1m
分米波微波超高频(UHF)0.3~3GHz1~0.1m
厘米波特高频(SHF)3~30GHz10~1cm
毫米波极高频(EHF)30~300GHz10~1mm⑷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:4-19MHz内的部分频段
调频(声音)广播:88-108MHz电视:50-92,168-223,471-566,607-958MHz五个频段
家用微波炉:2450MHz,工业微波炉:915,2450MHz
高压电力设备:工频50Hz,电磁噪声干扰中短波(测量范围0.5-30MHz)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:40.68MHz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,27.12MHz,40.68MHz,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。五、电磁辐射测量仪器电磁辐射的测量按测量场所分为作业环境、特定公众暴露环境、一般公众暴露环境测量。按测量参数分为电场强度、磁场强度和电磁场功率通量密度等的测量。对于不同的测量应选用不同类型的仪器,以期获取最佳的测量结果。
测量仪器根据测量目的分为非选频式宽带辐射测量仪和选频式辐射测量仪。无论是非选频式宽带辐射测量仪还是选频式辐射测量仪,基本构造都是由天线(传感器)及主机系统两部分组成的
1非选频式宽带辐射测量仪(综合场强仪)
工作原理
1.1电场探头
偶极子和检波二极管组成探头
这类仪器由三个正交的2~10cm长的偶极子天线,端接肖特基检波二极管、RC滤波器组成。检波后的直流电流经高阻传输线或光缆送入数据处理和显示电路。
通常这类仪器探头响应快,动态范围大,但由于作为天线的偶极子的长度应远小于被测频率的半波长,以避免在被测频率下谐振。这一特性决定了这类仪器只能在低于几吉赫频率范围使用,不过随着仪器技术的不断发展,近年也有厂家能将频率范围扩展到四十吉赫频率,甚至更高范围。
热电偶型探头
采取三条相互垂直的热电偶结点阵作电场测量探头,提供了和热电偶元件切线方向场强平方成正比的直流输出,待测场强与极化无关,保证了探头有极宽的频带,容易做到极高的频率,但探头响应和动态范围要相对差一些。
1.2磁场探头
由三个相互正交环天线和二极管、RC滤波元件、高阻线组成,从而保证其全向性和频率响应。
对电性能的要求
使用非选频式宽带辐射测量仪实施环境监测时,为了确保环境监测的质量,应对这类仪器电性能提出基本要求:
各向同性误差≤±1dB
系统频率响应不均匀度≤±3dB
灵敏度:0.5V/m
校准精度:±0.5dB
2选频式辐射测量仪(频谱仪或测试接收机)
这类仪器用于环境中低电平电场强度、电磁兼容、电磁干扰测量。除场强仪(或称干扰场强仪)外,可用接收天线和频谱仪或测试接收机组成的测量系统经校准后,用于环境电磁辐射测量。
选频的意思是只选择某些频率进行测量,只让很小的频率范围的信号进来,滤除其余频率的信号。选频式测量仪器的灵敏度较非选频式的高很多。根据所测量信号频谱的不同,选频式射频辐射测量仪器也按检波方式分为两大类,一类采用峰值检波,测量广播电视及通信等较窄的辐射源;另一类采用准峰值检波,测量火花放电等频谱范围很宽的电磁脉冲源。电视场强仪,远区场强仪,峰值检波。干扰场强仪,测量接收机,准峰值检波。频谱分析仪,峰值检波及准峰值检波二者均有。工作原理
场强仪(干扰场强仪)
待测场的场强值:
E(dBμV/m)=K(dB)+Vr(dBμV)+L(dB)………………(2.1)
式中K是天线校正系数,它是频率的函数,可由场强仪的附表中查得。场强仪的读数Vr必须加上对应K值和电缆损耗L才能得出场强值。但近期生产的场强仪所附天线校正系数曲线所示K值已包括测量天线的电缆损耗L值。
当被测场是脉冲信号时,不同带宽Vr值不同。此时需要归一化于1MHz带宽的场强值,即:
E(dBμV/m)=K(dB)+Vr(dBμV)+20lg+L(dB)…………(2.2)
BW为选用带宽,单位MHz。测量宽带信号环境辐射峰值场强时,要选用尽量宽的带宽。相应平均功率密度为:…(2.3)上式中q为脉冲信号占空比,K、L值查表可得,Vr为场强值读数,于是E和Pd可以方便地计算出来。
频谱仪测量系统
这种测量系统工作原理和场强仪一致,只是用频谱仪作接收机,此外频谱仪的dBm读数须换算
dBμV。对50Ω系统,场强值为:
E(dBμV/m)=K(dB)+A(ABm)+107(dBμV)+L(dB)………………(2.4)
频谱仪的类型不受限制,频谱仪天线系统必须
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