JPH07167904A - 妨害波耐力試験装置 - Google Patents

妨害波耐力試験装置

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JPH07167904A
JPH07167904A JP31331593A JP31331593A JPH07167904A JP H07167904 A JPH07167904 A JP H07167904A JP 31331593 A JP31331593 A JP 31331593A JP 31331593 A JP31331593 A JP 31331593A JP H07167904 A JPH07167904 A JP H07167904A
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JP
Japan
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wave absorber
turntable
radio wave
electromagnetic
electromagnetic field
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Pending
Application number
JP31331593A
Other languages
English (en)
Inventor
Yoshiharu Akiyama
佳春 秋山
Shin Sugano
伸 菅野
Nobuo Kuwabara
伸夫 桑原
Takeshi Ideguchi
健 井手口
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Inc
Original Assignee
Nippon Telegraph and Telephone Corp
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 電子装置に故意に強電磁界を照射し、どの程
度の電磁界の強さまで正常に動作するかを試験する装置
に関し、電波吸収体を移動することなく供試機器を回転
しながら試験することが可能で、かつ、規定されている
電磁界均一性を実現できる試験装置の実現を目的とす
る。 【構成】 ターンテーブル上の供試機器と電磁界照射ア
ンテナとの間に電波吸収体を配置した妨害波耐力試験装
置において、ターンテーブルの少なくとも一部を跨ぐ電
波吸収体配置台の上に前記電波吸収体を配置し、前記電
波吸収体配置台の上面には基準大地面と電気的に接続し
た導体面を有するように構成する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、電子装置に故意に強電
磁界を照射し、どの程度の電磁界の強さまで正常に動作
するかを試験して、装置の外来電磁妨害波に対する耐力
を評価する妨害波耐力試験において、印加電磁界の均一
性を得るために、供試機器と電磁界照射アンテナ間に電
波吸収体を配置した妨害波耐力試験装置に関するもので
ある。
【0002】
【従来の技術】電子交換機等、ディジタル処理回路を内
蔵する電子装置が、強大なCB無線やTV送信所近傍の
強い放送波などの外来電磁妨害波を受けることによっ
て、装置の誤動作等の障害を起こすことが問題となって
いる。そのため、製品化前にこのような電子装置に人工
的に強電磁界を照射し、その電子装置が実際に設置され
る電磁環境において、誤動作等の障害を引き起こしやす
いかどうかを評価する妨害波耐力試験が行われている。
【0003】このような妨害波耐力試験方法に関して
は、国際標準化機関(例えばIEC・TC65やCIS
PR)において議論されているが、供試機器に照射され
る電磁界を均一(試験する電磁界強度に対し0〜+6d
B以内の変動)にするために、電磁界照射アンテナと供
試機器間の基準大地面(例えば電波暗室の金属床面)に
電波吸収体を配置することが規定されている(参考文
献:IEC801−3)。
【0004】電波吸収体の配置方法については電磁界を
発生する空間(例えば電波暗室内)の特性等によって様
々であるが、規定されている均一性を実現するために
は、基準大地面の広範囲にわたり電波吸収体を配置する
必要がある。
【0005】また、前記国際標準化機関の規定による
と、電磁界照射アンテナと供試機器間の距離は3mが望
ましいとされており、この規定に従った試験配置では、
直径2m以上のターンテーブルを用いた場合、電波吸収
体は基準大地面とターンテーブル表面とにまたがって配
置される。
【0006】一方、供試機器は少なくとも4方向から電
磁界を照射して試験を行うことが規定されており、ター
ンテーブルを用いて供試機器の電磁界照射アンテナに対
する角度を変えて試験を行う必要がある。
【0007】そのため従来は、ターンテーブル表面及び
基準大地面とターンテーブル表面にまたがって配置され
ている電波吸収体を、一旦、退かした後、ターンテーブ
ルを回転させて供試機器の角度を変え、再び電波吸収体
を配置して試験を行う方法、あるいはターンテーブル表
面には電波吸収体を配置せずに試験を行う方法が検討さ
れている。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】上述したような従来の
電波吸収体配置方法には以下のような問題点があった。 供試機器を回転しながら試験が行えないため試験効
率が悪い。 電波吸収体の再配置によって均一性が変化し、試験
結果に影響を及ぼす恐れがある。 ターンテーブル表面に電波吸収体を配置しない場
合、規定された均一性を確保することが困難である。
【0009】本発明は上記課題を解決して、電波吸収体
を移動することなく供試機器を回転することが可能で、
且つ、国際標準化機関で規定されている電磁界均一性を
実現できる妨害波耐力試験装置を提供することを目的と
している。
【0010】
【課題を解決するための手段】本発明によれば上述の課
題は前記特許請求の範囲に記載した手段により解決され
る。すなわち、本発明は、ターンテーブル上の供試機器
と電磁界照射アンテナとの間に電波吸収体を配置した妨
害波耐力試験装置において、ターンテーブルの少なくと
も一部を電波吸収体配置台の上に前記電波吸収体を配置
し、前記電波吸収体配置台の上面には基準大地面と電気
的に接続した導体面を有する妨害波耐力試験装置であ
る。
【0011】
【作用】本発明は上述のように、電波吸収体配置台をタ
ーンテーブルの少なくとも一部を跨ぐかたちで設置し、
その上に電波吸収体を配置する構成を採ることにより、
電波吸収体がターンテーブル表面と接触しないようにし
ているので、供試機器を回転させても電磁界の均一性が
変化せず、再現性が高く試験効率が良い妨害波耐力試験
を行なうことができる。
【0012】
【実施例】本発明の一実施例の電波吸収体配置台の構成
を図1に示す。同図において、(a)は上面図、(b)
は側面図を示している。本実施例では、運搬し易くする
目的で、電波吸収体配置台24を1〜4の4つの部分
(それぞれを電波吸収体配置台構成要素と呼ぶ)に分割
して構成している。
【0013】分割された各部分は電磁波に影響を与えな
い材質(例えば木材等)で構成されている。電波吸収体
配置台構成要素1〜4はそれぞれ隣合う部分とFRP製
のピン5で繋がれており、接合部分はFRP製止め具6
で固定されている。
【0014】ターンテーブルは同図の斜線で示した部分
の下に、その一部が位置するように設置される。7は台
全体を基準大地面、及び、ターンテーブル表面から数ミ
リ程度浮かせるための木製の板である。この木製の板7
は、電波吸収体配置台24とターンテーブル表面を非接
触状態にするため、図1に示したようにターンテーブル
の縁に沿う形で配置されている。該木製の板7の配置位
置に関しては、ターンテーブルの直径及び供試機器前面
と電波吸収体間の距離によって変える必要がある。
【0015】電波吸収体配置台を直径5mのターンテー
ブルを持つ電波暗室内に実際に配置した状態を図2に示
す。同図において、8は電磁界照射アンテナである。電
波吸収体と電波吸収体配置台との間には、基準大地面
(電波暗室金属床面)9と電気的につながっている導体
10が挿入されている。
【0016】導体10の面積は電波吸収体の配置面積に
等しい大きさか、それ以上の大きさが好ましい。11は
導体10と基準大地面9とを電気的に繋ぐための導体で
ある。また、12はターンテーブル、13は供試機器を
示している。ターンテーブル12は、電波暗室23の床
面に、埋設されていて、回動し得るように支持されてい
る。
【0017】電波吸収体配置台24は、4分割された各
部分下面の四隅、及びターンテーブル12の縁に沿うか
たちで、数ミリ厚の木製板7が定着されており、ターン
テーブル12に対しては非接触状態が保てる構造になっ
ている。
【0018】そのため、従来ターンテーブルや基準大地
面上に配置していた電波吸収体と基準大地面間に、本発
明の電波吸収体配置台24を挿入することによって、タ
ーンテーブル表面と電波吸収体を非接触状態にすること
ができ、供試機器13を回転させても電磁界の均一性が
変化せず、試験効率の良い妨害波耐力試験装置を実現で
きる。
【0019】しかし、ターンテーブル表面と電波吸収体
を非接触状態にするためには、必然的にターンテーブル
及び基準大地面に対し、電波吸収体を浮かせる必要が生
じる。このとき電波吸収体と基準大地面間に、誘電率が
異なる誘電体層(空気層等)が挿入されることになるの
で、電波吸収体の吸収特性が変化する(参考文献:EM
I及びEMS用電波吸収体の最近の話題、電子情報通信
学会技術研究報告書MW92 58−68)。
【0020】この吸収特性の変化は周波数及び挿入され
た誘電体層の厚さ等に依存し、周波数によって電磁界の
均一性が悪化する。従って、電波吸収体配置台を用いた
ときに、その影響によって電磁界の均一性が悪化し、規
定された電磁界均一性を実現できなくなる恐れのあるこ
とが考えられる。
【0021】電波吸収体配置台24の影響による、供試
機器設置空間の電磁界均一性の変化を抑えるためには、
電波吸収体と基準大地面間に挿入された誘電体層(空気
層等)の影響を除去すればよい。そこで、本発明では電
波吸収体配置台24の電波吸収体が配置される面に、基
準大地面と電気的に接続された導体10(銅板)を敷
き、電波吸収体配置台24の電波吸収体が配置される部
分を基準大地面とみなせるようにしている。これによ
り、電磁波からみて電波吸収体配置台にあたる誘電体層
は基準大地面の下に隠れ、その影響を取り除くことがで
きる。
【0022】図3は本発明の実施例の試験系を示す図で
ある。同図において、14は信号発生器、15は発生器
からの信号を増幅するパワーアンプ、16は電波吸収
体、17は供試機器の対向通信装置を表わしている。図
3に示した試験系によって、電磁界照射用アンテナ8か
ら電磁波を照射し、供試機器13の妨害波耐力を試験す
る。
【0023】本実施例における電磁界均一性の測定系を
図4に示す。同図で18はネットワークアナライザ、1
9は電磁界測定用のアンテナで、ここではLiNbO3
光変調器型アンテナを用いた場合を示している。また、
20はアンテナ19に接続された光ファイバ、21はア
ンテナ19の光源、22はO/E変換器を表わしてい
る。
【0024】基準大地面に電気的に接続された導体(図
2中の導体10)を持つ電波吸収体配置台を、電波吸収
体と基準大地面間に挿入した場合の電界分布を比較した
結果を表1に示す。この表は、電波吸収体配置台を挿入
した場合の電界強度測定値の最大偏差から、電波吸収体
配置台を挿入していない場合の電界強度測定値の最大偏
差を引いた結果を示している。すなわち、“表1”はそ
れぞれの場合について基準大地面に対し高さ0.8〜
2.3mの範囲の電界強度を高さ方向に10cm間隔で
測定したときの測定値の最大偏差(測定値の最大値と最
小値の差)を求めたものである。
【0025】
【表1】
【0026】この表からわかるように、電界強度測定値
の最大偏差の差はほぼ±1dBであり、電波吸収体配置
台を用いない場合と同様の電磁界分布が得られている。
以上の測定結果から、電波吸収体配置台を用いても電磁
界分布に与える影響は小さいことが分かる。
【0027】そこで、次に、電波吸収体配置台を用いた
場合に、国際標準化機関(IEC801−3)で規定し
ている電界の均一性を満足しているかどうかについて測
定した結果を示す。IEC801−3で規定している1
6点について、図4の系を用いて電界強度を測定したと
きの均一性の例を図5(a),(b)に示す。
【0028】同図において、(a)は水平偏波の場合
を、(b)は垂直偏波の場合を示している。電波吸収体
の種類や数等については、上記測定の場合と同じであ
る。同図からわかるように、周波数80〜1000MH
z全域において、電界の均一性は+6dB以内であり、
IEC801−3で規定されている均一性を満足してい
ることが分かる。
【0029】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の妨害波耐
力試験装置は、電波吸収体配置台をターンテーブルを跨
ぐかたちで設置し、その上に電波吸収体を配置している
ので、供試機器を回転させても電波吸収体の位置は変化
しない。従って、試験結果の再現性に優れ、且つ測定効
率の良い妨害波耐力試験装置を実現できる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例の電波吸収体配置台の構成を
示す図である。
【図2】電波吸収体配置台を電波暗室内に実際に設置し
た状態を示す図である。
【図3】本発明の実施例の試験系を示す図である。
【図4】本発明の実施例の電磁界均一性の測定系を示す
図である。
【図5】実施例の電界強度の電磁界均一性の測定結果の
例を示す図である。
【符号の説明】
1〜4 電波吸収体配置台構成要素 5 ピン 6 止め具 7 木製の板 8 電磁界照射アンテナ 9 基準大地面 10 導体 11 導体10と基準大地面を電気的に繋ぐ導体 12 ターンテーブル 13 供試機器 14 信号発生器 15 パワーアンプ 16,16a 電波吸収体 17 供試機器の対向通信装置 18 ネットワークアナライザ 19 電磁界測定用アンテナ 20 光ファイバ 21 光源 22 O/E変換器 23 電波暗室 24 電波吸収体配置台
フロントページの続き (72)発明者 井手口 健 東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日 本電信電話株式会社内

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 ターンテーブル上の供試機器と電磁界照
    射アンテナとの間に電波吸収体を配置した妨害波耐力試
    験装置において、 ターンテーブルの少なくとも一部を跨ぐ電波吸収体配置
    台の上に前記電波吸収体を配置し、前記電波吸収体配置
    台の上面には基準大地面と電気的に接続した導体面を有
    することを特徴とする妨害波耐力試験装置。
JP31331593A 1993-12-14 1993-12-14 妨害波耐力試験装置 Pending JPH07167904A (ja)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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US7688246B2 (en) 2005-05-10 2010-03-30 Fuji Xerox Co., Ltd. Radio wave absorber, electromagnetic field measurement system and radiated immunity system
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