辐射杂散整改(RSE)

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CE_FCC_MIC认证中辐射杂散测试及整改建议_魏延全

CE_FCC_MIC认证中辐射杂散测试及整改建议_魏延全

·认证与标志·2012年第3期安全与电磁兼容引言辐射杂散骚扰测试(以下简称RSE )是指当移动台与非辐射性纯阻负载相连接或者在接收机状态时,由移动台产生或放大的、通过移动台机壳和电源、控制及音频各电缆辐射的指配信道带外频率上的发射。

RSE 是CE/FCC/M IC 认证中非常重要的一个项目,任何的无线发射产品在申请CE/FCC/M IC 认证时都必须进行此项测试,且是很难通过的一个项目,尤其高功率发射产品,如2G 设备。

测试不通过,频繁的整改就会对认证的周期、成本带来巨大的影响,本文以手机产品为例,与大家一起分享一下手机等产品发射机的辐射杂散测试整改方面的心得,以减少认证时间、成本,更快、更容易地获得CE/FCC/M IC 认证。

1杂散测试方法及要求无论是CE,FCC 还是M IC 认证,RSE 测试的测试场地及测试方法都基本一样,主要差异是测试限值不一样及测试高度有所不同,CE,FCC 认证中被测物(EUT )的高度为1.7m ,M IC 认证中一般为1.5m ,图1为RSE 的测试场地布置方式。

RSE 的功率点是通过“替代法”来确定的。

用电波暗室预校正器(由信号源和基准天线组成)置换移动台来进行发射,调整信号源功率使测试接收机读数与放置EUT 时接收机读数相同,则此时预校正器发射的功率就是摘要介绍CE/FCC/M IC 认证中辐射杂散骚扰测试的方法、要求及定位,并阐述了该测试的整改通过天线、射频模块及整体布局逐一查找原因,最后提出了整改建议。

关键词CE ;FCC ;MIC ;辐射杂散;认证;整改;屏蔽;滤波AbstractThe measurement requirements and method of radiated spurious emission (RSE)test in CE/FCC/MIC certifications are in-troduced combined with discussing the importance of RSE in the process of certification.The rectification procedure for RSE test is illustrated by examining antenna,RF module and whole layout.Finally,the suggestions on rectification are proposed.KeywordsCE ;FCC ;MIC ;RSE ;certification ;rectification ;shielding ;filteringEUT 辐射杂散骚扰的功率电平。

辐射安全监督检查整改情况的报告

辐射安全监督检查整改情况的报告

辐射安全监督检查整改情况的报告1.引言辐射安全事故可能给人类健康和生态环境带来严重风险。

为了确保辐射源的安全,维护公众的健康和环境的安全,辐射安全监督检查成为必要的工作。

此次报告将对辐射安全监督检查的整改情况进行详细阐述。

2.检查目标和内容本次辐射安全监督检查的目标主要是辐射源的安全使用和辐射工作场所的安全环境。

检查的内容包括辐射源的管理与监测、工作场所的辐射防护设施与设备、工作人员的培训和操作规程等方面。

3.检查结果经过检查,发现在一些辐射工作场所存在一些辐射防护设施不完善、辐射监测设备不合格、工作人员无培训记录等问题。

具体问题包括但不限于:3.1辐射防护设施不完善在部分工作场所发现辐射防护设施不全,包括防护门、防护屏、防护帘等缺失或破损的情况。

这些问题存在一定的安全隐患,需要及时修复与更新。

3.2辐射监测设备不合格部分辐射工作场所的辐射监测设备无法正常工作或已过期,无法准确监测辐射水平。

这对于工作人员的安全以及公众的健康可能带来严重的危害,需要更换或修复这些设备。

3.3工作人员培训不到位在一些场所,工作人员没有相关的辐射安全培训记录,或者培训已过期。

这种情况下,工作人员对于辐射源的正确使用和辐射防护的意识可能不足,需要加强培训与教育。

4.整改情况针对上述问题,我们已经采取了一系列的整改措施,确保了辐射源的安全使用和工作场所的安全环境。

具体的整改行动包括:4.1辐射防护设施的修复和更新根据检查结果,我们立即对存在问题的辐射防护设施进行了修复与更新,并加强了对于设施的检查和维护力度。

现在,所有的辐射防护设施都达到了国家标准,并已经通过了相应的质量检测。

4.2辐射监测设备的更换为了确保辐射水平的准确监测,我们将所有无法正常工作或过期的辐射监测设备进行了更换,并进行了严格的验收。

现在,每个辐射工作场所都装备有符合要求的辐射监测设备,并进行定期的维护和校准。

4.3工作人员培训的加强为了提高工作人员的辐射安全意识和技能,我们对所有相关人员进行了辐射安全培训。

杂散

杂散

电磁兼容整改分析之辐射杂散2009-11-27 16:11:34 来源:摩尔实验室浏览次数:1839 文字大小:【大】【中】【小】关键字:电磁兼容整改辐射杂散EMC测试辐射杂散(简称RSE)是指当移动台与非辐射性纯阻负载相连接或者在接收机状态时,由移动台产生或放大的通过移动台机壳、电源、控制设备、音频各电缆辐射的工作频率外上的发射。

在目前的国际标准中“辐射杂散”基本都将其划分在了射频项目(RF)里面,而国内标准(以YD1032为典型)则将其划分在电磁兼容(EMC)的测试内容内。

相信接触过无线发射产品认证的朋友都对辐射杂散比较了解,也许还会带点感情色彩认为这个项目比较讨厌,因为无论是在做国内或国际认证中,任何的无线发射产品都逃不掉此项测试要求。

从设计及整改角度来讲,对工程人员来说辐射杂散的整改也是其最为头痛的工作内容之一,尤其针对高功率发射产品,如2G,3G设备跟是如此。

本文根据摩尔实验室(MORLAB)日常工作经验,以典型的手机产品为例,在此抛砖引玉与大家一起分享一下手机在辐射杂散方面的整改心得。

一.测试场地的布局:标准辐射杂散的布局如下,其中图一为原理图,图二为摩尔实验室辐射杂散的实景图。

图一:辐射杂散实验布置图图二:辐射杂散实景图二.辐射杂散的测试方法:辐射杂散骚扰的功率点是通过“置换测试法”来确定的。

用电波暗室先进行预校正(由信号源和基准天线组成)再置换移动台来进行发射,通过测试接收机得到相同的功率后,则此时预校正器的发射功率就是EUT(被测物)辐射杂散骚扰的功率电平。

三.辐射杂散的指标:根据不同的产品所对应的标准,辐射杂散的相关指标要求也有所差别,但大体可归纳如下:发射机的辐射杂散测试要求:30MHz –1GHz1GHz –4GHz, 12.75G Hz-57dBm-47dBm欧盟及中国各类标准四.可能引起辐射杂散骚扰的原因(发射机):由于辐射杂散是通过无线空间传播出去的,因此可能辐射干扰的点是多种多样的。

辐射安全隐患排查整改(3篇)

辐射安全隐患排查整改(3篇)

第1篇一、前言随着科技的不断发展,辐射技术在医疗、工业、科研等领域得到了广泛应用。

然而,辐射作为一种潜在的安全隐患,对人类健康和环境造成了潜在威胁。

为了确保辐射安全,我国政府高度重视辐射安全管理,制定了相关法律法规和标准。

本报告旨在对辐射安全隐患进行排查,并提出整改措施,以确保辐射安全。

二、辐射安全隐患排查1. 源头排查(1)设备管理:对辐射设备进行登记、验收、使用、维护、报废等全生命周期管理,确保设备安全运行。

(2)操作人员:对操作人员进行辐射防护培训,提高其辐射防护意识和操作技能。

(3)场所管理:对辐射场所进行定期检查,确保场所符合辐射安全要求。

2. 过程排查(1)辐射作业:对辐射作业进行审批、监督、记录,确保辐射作业在安全可控范围内进行。

(2)废物处理:对辐射废物进行分类、收集、储存、运输、处置,确保废物得到妥善处理。

(3)应急处理:制定辐射事故应急预案,定期进行应急演练,提高应急处理能力。

3. 结果排查(1)辐射监测:对辐射环境、辐射剂量进行监测,确保辐射水平符合国家标准。

(2)健康监测:对辐射作业人员、公众进行健康监测,及时发现辐射健康问题。

三、辐射安全隐患整改1. 设备管理整改措施(1)完善设备管理制度,明确设备管理责任。

(2)加强对辐射设备的检查、维护、保养,确保设备安全运行。

(3)定期对设备进行性能测试,确保设备符合辐射安全要求。

2. 操作人员整改措施(1)加强辐射防护培训,提高操作人员的辐射防护意识和操作技能。

(2)严格执行辐射作业审批制度,确保操作人员具备相应的操作资格。

(3)定期对操作人员进行健康检查,关注其辐射健康状况。

3. 场所管理整改措施(1)加强辐射场所的安全管理,确保场所符合辐射安全要求。

(2)对辐射场所进行定期检查,及时发现并消除安全隐患。

(3)加强辐射场所的标识管理,确保标识清晰、醒目。

4. 过程排查整改措施(1)严格执行辐射作业审批制度,确保辐射作业在安全可控范围内进行。

辐射发射整改

辐射发射整改

辐射发射整改
辐射发射整改是指在辐射发射方面进行改进和完善。

辐射发射是指放射性物质或电磁波之类的能量从源头中释放出来的过程。

在某些情况下,辐射发射可能会对人类和环境造成危害,因此需要进行整改措施来减少潜在风险。

辐射发射整改的主要目标是保护人类健康和环境安全。

为了实现这一目标,需要采取一系列措施,包括:
1. 设备和设施改进:对存在辐射发射风险的设备和设施进行改进,使用更安全的材料和技术,减少辐射泄漏的可能性。

2. 严格的监管和规范:建立和执行严格的监管和规范标准,确保辐射发射活动符合安全要求。

这包括对辐射发射源的定期检查和维护,以确保其安全运行。

3. 培训和教育:提供培训和教育,提高工作人员和公众对辐射发射的认识和意识,以便他们能够正确应对辐射发射风险并采取适当的防护措施。

4. 应急准备:建立应急准备计划,以便在发生辐射事故时能够迅速应对,并最大程度地减少潜在的损害。

辐射发射整改是一个持续不断的工作,需要不断的监督和改进。

通过采取合适的整改措施,可以最大限度地保护人类和环境安全,减少辐射发射带来的潜在风险。

辐射杂散测试综述

辐射杂散测试综述
对于CDMA和WCDMA来讲,陷波器将整个频带范围内的有用 信号全部滤掉,因此信道的设置不严格(在中信道的范围内即可)
对于GSM900,DCS1800和PCS1900来讲,由于陷波器只将 CH62,CH699和CH661的主频点滤掉,因此测试过程中一定要 将基站对应频段测试的信道设置成规定的值
距离相应频段 分辨率带 视频带宽
偏移

-
10 kHz 30 kHz
-
100 kHz 300 kHz
0 to 10 MHz 100 kHz 300 kHz
>= 10 MHz 300 kHz 1 MHz
>= 20 MHz 1 MHz 3MHz
>= 30 MHz 3 MHz 3MHz
18006000MHz
RSE 测试方法
按照标准的要求对EUT进行相应的设置 测试天线固定在一定的高度 转台360度旋转,粗扫描时转台的步进为45度 按照标准的要求进行接收机测试带宽的设置 按照标准的要求进行相关检波方式的设置 杂散信号的查找和识别
常用的计算公式
dBm=dBμV-107 dB(μV/m)=dBμV+AF dB(μA/m)= dB(μV/m)-51.5
测试要求
EUT的工作模式的测试要求:
发射模式 空闲模式
EUT的供电电压的测试要求:
高电压 中电压 低电压
EUT放置方式的测试要求:
水平放置 垂直放置
测试限值
测试限值的大小由EUT的工作模式决定:
发射模式(YD 1032-2000)
频率范围
限值dBm
30 MHz to 1000MHz 1 000MHz to 1710Hz
43+10log(2)=46,比33低46即为限值-13dBm

关于4G-5G智能手机天线调谐的4点须知

关于4G-5G智能手机天线调谐的4点须知

关于4G/5G智能手机天线调谐的4点须知天线效率在智能手机的整体RF 性能中发挥着至关重要的作用- 尤其是向5G 过渡期间。

了解4G 和5G 移动设备中天线调谐的四个关键要素。

天线效率在智能手机的整体RF 性能中发挥着至关重要的作用。

然而,当前的智能手机工业设计趋势和RF 需求(尤其是即将过渡至5G),意味着智能手机必须要将更多的天线安装到更小的空间内,并且/或者提高现有天线的带宽。

简言之,天线调谐比以往更加重要。

在本博客中,我们将介绍4G 和5G 移动设备中天线调谐的四个关键要素。

背景:为何需要天线调谐由于手机运行所需的频段、功能和模式的数量不断增加,现代手机的RF 前端(RFFE) 设计也日益复杂。

需要采用更多天线,使用载波聚合(CA)、4x4 MIMO、Wi-Fi MIMO 和新的宽带5G 频段来提供更高的数据速率,因此智能手机中的天线数量从4-6 个增加到8 个或更多。

与此同时,可用于移动系统天线的空间缩小,导致天线效率降低。

通过天线调谐可以恢复一些损失性能。

若不实施调谐,天线在有限的频率范围内可以实现出色性能,但是增加天线调谐则可以在更广泛的频率范围内实现更优化的性能。

天线调谐系统,例如阻抗调谐器和孔径调谐器,可以支持LTE 智能手机要求的更高带宽和载波聚合。

它们使天线在整个LTE 和5G 频段(从600 Mhz 到 5 Ghz)范围内都能高效工作,同时还能节省电池电量,实现纤薄的手机设计。

但是,实现天线调谐需要深入了解如何针对每个应用运用该技术。

我们来看看这四个基本要素:阻抗与孔径调谐为您的调谐应用选择合适的组件导通状态电阻(RON)、断开状态电容(COFF),以及消除不必要的谐振孔径调谐和CA。

辐射杂散整改RSE

辐射杂散整改RSE

电磁兼容整改分析之辐射杂散辐射杂散(简称RSE)就是指当移动台与非辐射性纯阻负载相连接或者在接收机状态时,由移动台产生或放大的通过移动台机壳、电源、控制设备、音频各电缆辐射的工作频率外上的发射。

在目前的国际标准中“辐射杂散”基本都将其划分在了射频项目(RF)里面,而国内标准(以YD1032为典型)则将其划分在电磁兼容(EMC)的测试内容内。

相信接触过无线发射产品认证的朋友都对辐射杂散比较了解,也许还会带点感情色彩认为这个项目比较讨厌,因为无论就是在做国内或国际认证中,任何的无线发射产品都逃不掉此项测试要求。

从设计及整改角度来讲,对工程人员来说辐射杂散的整改也就是其最为头痛的工作内容之一,尤其针对高功率发射产品,如2 G,3G设备跟就是如此。

本文根据摩尔实验室(MORLAB)日常工作经验,以典型的手机产品为例,在此抛砖引玉与大家一起分享一下手机在辐射杂散方面的整改心得。

一.测试场地的布局:标准辐射杂散的布局如下,其中图一为原理图,图二为摩尔实验室辐射杂散的实景图。

图一:辐射杂散实验布置图图二:辐射杂散实景图二.辐射杂散的测试方法:辐射杂散骚扰的功率点就是通过“置换测试法”来确定的。

用电波暗室先进行预校正(由信号源与基准天线组成)再置换移动台来进行发射,通过测试接收机得到相同的功率后,则此时预校正器的发射功率就就是E UT(被测物)辐射杂散骚扰的功率电平。

三.辐射杂散的指标:根据不同的产品所对应的标准,辐射杂散的相关指标要求也有所差别,但大体可归纳如下:发射机的辐射杂散测试要求:频率限值适用范围30MHz –1GHz 1GHz –4GHz,12、75GHz -36dBm-30dBm欧盟及中国各类标准30MHz–10th-13dBm美洲接收机的辐射杂散测试要求:频率限值适用范围30MHz –1GHz1GHz –4GHz, 12、75GHz-57dBm-47dBm欧盟及中国各类标准四.可能引起辐射杂散骚扰的原因(发射机) :由于辐射杂散就是通过无线空间传播出去的,因此可能辐射干扰的点就是多种多样的。

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电磁兼容整改分析之辐射杂散
辐射杂散(简称RSE)是指当移动台与非辐射性纯阻负载相连接或者在接收机状态时,由移动台产生或放大的通过移动台机壳、电源、控制设备、音频各电缆辐射的工作频率外上的发射。

在目前的国际标准中“辐射杂散”基本都将其划分在了射频项目(RF)里面,而国内标准(以YD1032为典型)则将其划分在
电磁兼容(EMC)的测试内容内。

相信接触过无线发射产品认证的朋友都对辐射杂散比较了解,也许还会带点感情色彩认为这个项目比较讨厌,因为无论是在做国内或国际认证中,任何的无线发射产品都逃不掉此项测试要求。

从设计及整改角度来讲,对工程人员来说辐射杂散的整改也是其最为头痛的工作内容之一,尤其针对高功率发射产品,如2G,3G设备跟是如此。

本文根据摩尔实验室(MORLAB)日常工作经验,以典型的手机产品为例,在此抛砖引玉与大家一起分享一下手机在辐射杂散方面的整改心得。

一.测试场地的布局:
标准辐射杂散的布局如下,其中图一为原理图,图二为摩尔实验室辐射杂散的实景图。

图一:辐射杂散实验布置图
图二:辐射杂散实景图
二.辐射杂散的测试方法:
辐射杂散骚扰的功率点是通过“置换测试法”来确定的。

用电波暗室先进行预校正(由信号源和基准天线组成)再置换移动台来进行发射,通过测试接收机得到相同的功率后,则此时预校正器的发射功率就是EUT(被测物)辐射杂散骚扰的功率电平。

三.辐射杂散的指标:
根据不同的产品所对应的标准,辐射杂散的相关指标要求也有所差别,但大体可归纳如下:
发射机的辐射杂散测试要求:
频率限值适用范围
30MHz – 1GHz 1GHz –4GHz, -36dBm
-30dBm
欧盟及中国各
类标准
30MHz – 10th-13dBm 美洲
接收机的辐射杂散测试要求:
频率
限值适用范围
30MHz – 1GHz
1GHz –4GHz,
-57dBm
-47dBm
欧盟及中国各类标准
四.可能引起辐射杂散骚扰的原因(发射机):
由于辐射杂散是通过无线空间传播出去的,因此可能辐射干扰的点是多种多样的。

但主要可归纳为:天线端口,射频模块,电源线,射频模块附近元器件等。

如下图所示:
五.如何查找辐射杂散骚扰产生的原因:
由于产生辐射杂散产生的因素复杂,通常来讲我们建议客户使用排除法来查找辐射杂散产生的原因(尤其是对设备不是很了解的情况下):
六.辐射杂散实例分析:
现象:摩尔实验室在对GSM900MHz手机进行RSE测试时发现其的二次谐波超标;
摩尔实验室解决过程介绍:
1. 对被测物进行传导杂散测试,发现传到杂散测试结果有3dB余量,说明从RF Switch出来的信号是没有太大的问题;
2. 检查天线参数,发现各个参数都很好,且天线也没有被任何损坏的迹象;
3. 屏蔽:天线附近器件都有屏蔽,整个射频模块由一个方形金属框盖住,但有在金属框中间有一个被设计用于散热的缝隙,用铜箔将此缝隙密封再次测试,结果仍然超标且变化很小;
4. 整体布局:天线的位置,馈点的位置,马达距离天线的距离超过1CM。

但此时发现TV天线距离天线不到5mm且没有接地,将TV天线伸至最长再进行测试发现结果有明显的变化。

然后将TV天线接地进行测试,发现二次谐波有所减小,但仍然超标,整改效果不明显;
5. 检查天线匹配:更改匹配多次,发现效果不明显,有时反而加大。

即使杂散谐波减小,但其同时也严重影响了主频功率,因此发现此方法不可取;
6. 再次转向TV天线,为了确定谐波的确是从TV天线发射出来的,将TV天线从手机上拆下来进行最后测试。

实验结果合格,且余量充足。

虽然去掉TV天线能够通过测试,但却不是最终的解决办法,因此从设计上就必须将TV天线置于另外的地方以保证距离RF天线有足够的位置才是最好的办法,而作为后期整改,就只有用屏蔽的方式将TV天线与RF天线进行隔离,屏蔽层的接地也同样重要;
在这里我们只是简单介绍了一下由TV天线所引起的杂散骚扰的整改过程,而其他地方如匹配等产生高次谐波的可能性也是很高的,如果有兴趣,可以再做探讨。

由此我们以手机产品为例对辐射杂散的测试原理、产生杂散的原因以及查找的方法做了简单的说明。

摩尔实验室经过几年的摸索,在辐射杂散的整改上积累了一定心得和经验,已能帮助绝大多数客户解决辐射杂散整改上所遇到的难题。

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