ELEKTROMANYETİK ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILAN RADYOFREKANS YANSITMASIZ KUTU TASARIM VE UYGULAMASI

Elektromanyetik devre, anten parametreleri, elektromanyetik kalkanlama etkinliği (ETKE), elektromanyetik uyumluluk (EMU) ve elektromanyetik girişim (EMG) gibi birçok ölçümün sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yapılması, ölçüm ve test yapılan ortamın istenmeyen elektromanyetik girişim ve sinyallerden arındırılması ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle bahsedilen testler ve ölçümler akredite laboratuvarlarda oldukça büyük ve yapılması maliyetli olan elektromanyetik yapılmaktadır. Üniversiteler, araştırma kurumları ve üretim yapan küçük ölçekli işletmelerde bu tür ölçümlerin prototipleme ve üretim aşamasında birçok kez yapılmak zorunda olunması hem zaman kaybına neden olmakta hem de üretim maliyetlerini artırmaktadır. Bu çalışmada 700-3000 MHz bandında elektromanyetik test ve ölçümlerinde kullanılabilecek küçük boyutlu ve düşük maliyetli bir yansıtmasız kutu tasarımı anlatılmış, yapılan odanın performansı değerlendirilmiştir

A RADIOFREQUENCY ANECHOIC BOX DESIGN AND IMPLEMENTATION FOR ELECTROMAGNETIC MEASUREMENTS

It is possible to achieve accurate and reliable measurements of electromagnetic fields, antenna parameters, electromagnetic shielding effectiveness (EMSE), electromagnetic compatibility (EMC) by eliminating the unwanted electromagnetic interference and signals from the measurement environment. Thus, aforementioned tests and measurements are held in anechoic chambers in laboratories with accreditation with high cost. The obligation of holding these kind of measurements many times in the process of prototyping and production both causes time loss and increase in the cost for the universities, research institutes and production facilities. In this study, the design of a small size, low cost anechoic box operating in the frequency range of 700-3000 MHz is explained and its performance is evaluated

___

  • Anonim, 2006. TSE Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) – TS EN 61000-6-2, Ankara.
  • Cory, W.E., Dolle, W.C., Milstead, F.C. 1965. Standing Wave Reduction in an RFI Laboratory, Cilt 7, s.64-72. DOI: 10.1109/ISEMC.1964.7565225
  • Lawrance, B.F. 2005. Anechoic Chambers, Past and Present, Littleton. lindgren.com/manuals/anechoic_c hambers_lawrence.pdf Tarihi: 10.10.2015) (Erişim
  • NEC/TOKİN. 2002. Anechoic Chambers. http://www.tee.tokin.jp/eng/pdf/ ANECHOIC_CHAMBERS.pdf] (Erişim Tarihi: 10.10.2015)
  • Ishino, K. Hashimoto, Y. Okamurai M. Shizimizu, Y. 1991. Compact Anechoic Chamber for Immunity Test and EMO Noise Measurement. International Electromagnetic Compatibility, 12 Temmuz – 16 Ağustos, 432-437.
  • Hutchinson, F.W., Lazarewicz, A.J. 1963. A Portable Anechoic Chamber for PAD Use, IEEE Transactions on Aerospace, Cilt. 1, s. 46-50. DOI: 10.1109/TA.1963.4319364
  • Lirthioir, J. Gavin, P. 1988. A Portable Chamber. Automatic Testing Conference, 4-6 Ekim 1988, 75-80. Anechoic International
  • Icheln, C., Ollikainen, J., Vainikainen, P. 2001. Effects of RF Absorbers on Measurements of Small Antennas in Small Anechoic Chambers, IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, Cilt 16, s.17-20. DOI: 10.1109/IMTC.1999.776748.
  • Harrington, R.F. 2001. Time- Harmonic Electromagnetic Fields. A Classic Reissue. IEEE Press. USA, 496s.
  • Pozar, D.M. 2004. Microwave Engineering. 3rd edition. John Wiley & Sons Inc. USA, 720s.
  • ETS-Lindgren. 2014. Flat Laminate Absorber Specs. http://www.ets- lindgren.com/specs/FL- FlatLaminateAbsorber Tarihi: 25.11.2015) (Erişim
  • Celozzi, S., Araneo, R.,Lovat, G. 2008. Electormagnetic Shielding. John Wiley & Sons. New Jersey, 375s.
  • ETS-Lindgren. 2003. Microwave Absorber http://www.ets- lindgren.com/pdf/absorber.pdf (Erişim Tarihi: 25.11.2015)
  • Rahmat-Samii, Y., Williams, L.I., Yaccarino, R.G. 1995. The UCLA Bi- polar Planar-Near-Field Antenna- Measurement Range, Propagation Magazine, Cilt 37, s.16- 35. DOI: 10.1109/74. Diagnostic IEEE and