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JJF 1843-2020 射频电磁场暴露量比吸收率(SAR)测量仪校准规范.pdf简介:
"JJF 1843-2020 射频电磁场暴露量比吸收率(SAR)测量仪校准规范.pdf"是一份由中国国家计量技术规范发布的文档。该规范主要针对射频电磁场暴露量比吸收率(SAR,Specific Absorption Rate)测量仪的校准方法和要求。射频电磁场暴露量比吸收率是用来评估无线设备对人体健康潜在影响的一个重要参数,特别是对于手机、无线通信设备等无线辐射的评估。
这份规范详细规定了测量仪的性能要求、校准方法、校准周期、检验和测试程序,以及校准结果的报告和记录等。它对于确保射频电磁场测量设备的准确性和一致性,保护公众健康,以及促进无线通信技术的健康发展具有重要意义。
JJF 1843-2020 射频电磁场暴露量比吸收率(SAR)测量仪校准规范.pdf部分内容预览:
JJF 18432020
本规范适用于工作频率范围800MHz~5.8GHz,比吸收率测量范围 0.01W/kg~100.0W/kg的比吸收率探头的校准,
GB∕T 39712-2020 快速施工用海工硫铝酸盐水泥JJF 18432020
场暴露量比吸收率(SAR)测量仪
下列术语(和计量单位)适用于本规范
3.1比吸收率specificabsorptionrate(SA
给定密度(p)的体积微元(dV)内质量微元(dm)所吸收(消耗)的能量微元(dW 对时间的微分值。符号为SAR
SAR也可以用下面任意一个式子得到:
式中: SAR一比吸收率,W/kg; α一介质导电率,S/m; E一组织模拟液内电场强度有效值,V/m:
SAR= aw aw = dtdm dtpdy
SAR = OE p dT SAR=Ch dt
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p一组织密度,kg/m3; Ch—组织的比热容,J/(kg·K); dT
3.2空气波导中的转换因子sensitivityinai
JJF 18432020
探头处于空气波导中的探头输出电平与电场场强值平方的比值,μV/(V/m)
3.3介质波导中转换因子sensitivityinm
质波导中转换因子sensitivityinmedia
探头处于介质波导中的探头输出电 电场场强值平方的比值,μV/(V/m)。
3.4线性度linearity
SAR值动态范围在0.01W/kg至100W/kg区间内,一系列测量值与波导场法提供的 计算值之间偏差绝对值的最大值,dB。
射频电磁场暴露量比吸收率测量仪主要由人体、探头、扫描定位系统和被测设 备夹具等组成。根据公式(2)影响测量结果的主要因素是用于测量电场强度的探头。射 领电磁场暴露量比吸收率测量仪采用的是各向同性的探头,在尖端处有三个彼此正交的 小偶极子传感器,传感器空隙处有检波二极管。测量探头在射频场中,会输出与E2成正 比的一个电压值,本规范定义了与探头转换因子有关的参数的校准方法
a)空气波导中的转换因子 频率范围:800MHz~5.8GHz 转换因子范围:0.6~15 b)介质波导中的转换因子 频率范围:800MHz~5.8GHz 转换因子范围:0.6~15 c)线性度 动态范围:0.01W/kg~100.0W/kg 线性度:±0.5dB d)轴向各向同性 频率范围:800MHz~5.8GHz 轴向各向同性:0.25dB e)球向各向同性
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JJF 18432020
频率范围800MHz~5.8GHz,输出功率≥10dBm,输出功率最高分辨力优于0.1dB。 6.2.3功率放大器
频率范围800MHz~5.8GHz,输出功率≥10dBm,输出功率最高分辨力优于0.1dB。
频率范围800MHz~5.8GHz,输出功率≥30W,放大增益≥40dB,校准时段内(至 2小时)输出功率稳定度优于0.1dB,
频率范围800MHz~5.8GHz,功率测量最大允许误差土0.1dB 6.2.6扫描定位系统
组织液电导率最大允许误差:±5% 组织液相对介电常数最大允许误差:±5% (注,标准组织液参数见附录F)
组织液电导率最大允许误差:±5% 组织液相对介电常数最大允许误差:±5% (注,标准组织液参数见附录F)
回波损耗≥20dB。 偶极子天线尺寸最大允许误差:±1% (注,标准偶极子天线尺寸见附录G)
7.1.1 外观及工作正常性检查 7.1.2 空气波导中的转换因子 7.1.3 介质波导中的转换因子 7.1.4 线性度 7.1.5 轴向各向同性 7.1.6 球向各向同性
7.2.1外观及工作正常性检查
检查被校设备外观是否完好,接入校准系统后是否能正常进行测量操作。并将检 查结果记入附录A表A.1中
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JJF1843—20205)根据计算SAR值(计算公式见附录D中公式D.1),通过公式(5)得到对应场强值:E? = OSAR(5)p式中,Ei一电场强度计算值,V/m;g一组织液的介质导电率,S/m;SAR一介质波导中的理论SAR值,W/kg;p一组织液的密度,取1000kg/m3。6)该频段的介质波导中的转换因子根据公式(6)计算得出,U为修正后的电压值Sm=U,/ E?(6)式中,Sm一传感器i的介质波导中转换因子,μV/(V/m)";U一传感器i的电压测量值,V;Ei一电场强度计算值,V/m。7)将得到的数据取平均值计算得到介质波导中的转换因子8)将计算结果记录于附录A表A.3中。电场探头扫描定位系统计算机信号源西配窗衰减器t功率计放大器反射功率入射功率双向耦合器图3校准介质波导中的转换因子布置图7.2.4线性度1)按照图3连接波导,将功率计连接在双定向耦合器发射监控端口。2)将探头尖端定位在距离匹配窗20mm处。3)将信号发生器频率设定在探头校准频率点,依照一系列功率步进点调节波导入射功率,使得探头所测位置的SAR值从0.01W/kg至100.0W/kg步进增加4)控制计算机记录所测量的电场强度值Eimeas,测量场强值Ei.meas与波导场法提供的计算场强值E之间偏差值。L;=2Olg (Ei,meas/Ei).......(6)6批准稿,稍后上传出版稿
JJF 18432020
式中,L一测量场强值与波导场法提供的计算场强值之间偏差值,dB; Eimeas一传感器i的电场强度的测量值,V/m; E一传感器i的电场强度计算值,V/m。 5)控制计算机输出L,中绝对值最大的结果即为线性度L。 6)将L值记录于附录A表A.4中。
7.2.5 轴向各向同性
1)按照图3连接波导,将功率计连接在双定向耦合器发射监控端口。 2)将探头尖端定位在距离匹配窗20mm处。 3)信号发生器输出频率设定为校准频点,信号发生器输出端经过衰减器作为阻 抗匹配连接至放大器,调节信号发生器输出电平使向波导输入24dBm功率; 4)计算机控制探头以z轴为轴心旋转探头,在0°到360°上以10°为步进,存 储每一步的场强值E; 5) 按公式(7) 控制 各向同性
IA=|20g(E, Eman .. (7)
Emean一所有记录场强值的平均值,V/m。 6)将得到的IA值记录到附录A表A.5中。 求向各向同性 1)按图4所示配置和连接校准装置,参考偶极子天线及转台定位在平坦的 正前方,平坦中盛满组织液。 2)将探头定位于平坦的中心、参考偶极子天线馈入点正前方,距离平坦模 型位置S,如下选取; a)频率300MHz≤f≤1000MHz时,s=15mm±0.2mm b)频率1000MHz 7.2.6球向各向同性 比准稿,稍后上传出版 JJF1843—2020IH =|20lg (E, / Emean ) mar.. (8)式中,IH一球向各向同性,dB;E一每一步的场强值,V/m;Emean一所有记录场强值的平均值,V/m。8)将得到的IH值记录于附录A表A.6中。扫描定位系统计算机信号源衰减器平坦棋型偶极子天线功率计放大器电场探头反射功率入射功率图4球向各向同性布置图8批准稿,稍后上传出版稿 JJF 18432020 比吸收率探头校准后,出具校准证书,校准证书至少应包含以下信息: a)标题:“校准证书"; b)实验室名称和地址; c)进行校准的地点(如果与实验室的地址不同): d)证书的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标识; e)客户的名称和地址; f)被校对象的描述和明确标识; g)进行校准的日期,如果与校准结果的有效性和应用有关时,应说明被校对象的接 收日期; h)如果与校准结果的有效性应用有关时,应对被校样品的抽样程序进行说明; i)校准所依据的技术规范的标识,包括名称及代号; i)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明: k)校准环境的描述; 1)校准结果及其测量不确定度的说明; m)对校准规范的偏离的说明; n)校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识: 0)校准结果仅对被校对象有效的声明; )未经实验室书面批准,不得部分复制证书的声明 复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定涂料防水层施工工艺标准(QB-CNCEC J010607-2004),推荐为1年 JJF 18432020 X传感器在空气波导中的转换因子SensitivityXsensor Sa(μV/(V/m)2) Y传感器在空气波导中的转换因子SensitivityYsensor Sa(μV/(V/m)3) Z传感器在空气波导中的转换因子SensitivityZsensor Sa(μV/(V/m)2) 广展不确定度U(k=2) 比准稿,稍后上传出版 JJF1843—2020A.4线性度Linearity频率f(MHz)组织模拟液类型TSL介电常数Permittivity电导率Conductivity线性度L(dB)=扩展不确定度U(k=2):A.5轴向各向同性AxialIsotropy频率f(MHz)组织模拟液类型TSL介电常数Permittivity电导率ConductivityIA=|20lg(E;/Emean)Imax|=dB扩展不确定度U(k=2):A.6球向各向同性HemisphericalIsotropy频率f(MHz)组织模拟液类型TSL介电常数Permittivity电导率ConductivityIH=|20lg(E; /Emean)lmax =dB扩展不确定度U(k=2):11批准稿GB 50491-2009 铁矿球团工程设计规范 附条文说明,稍后上传出版稿 B.1外观及工作正常性 B.2空气波导中的转换因子(Sa)