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探究收发器模块的近场电磁干扰测量方法

时间:2023-06-18 理论教育 版权反馈
【摘要】:图18.10a给出了2.5Gb/s接收器模块在近场的测量结果。当按照图18.9和图18.10所示设计的发射机和接收器模块进行屏蔽效能测量时,若频率为2.5GHz,且在接收模块处使用最差的屏蔽效能值时,预计测量得到的光收发器模块的屏蔽效能将为14dB。图18.9 近场屏蔽效能的测试结果和2.5Gb/s发射机接收的辐射量a)近场屏蔽效能的测试结果 b)2.5Gb/s发射机接收的辐射量作为封装塑料光收发器模块的一种新型电磁屏蔽材料,MWCNT-LCP复合材料分别在近场源和远场源情况下进行了检测。

探究收发器模块的近场电磁干扰测量方法

通过对传输速率为2.5Gb/s的光收发器模块进行测试,可以评估其对来自塑料封装的发射辐射所具有的电磁屏蔽性能。封装好的收发器和金标本模块(Golden Specimen Module,GSM)进行通信,该GSM在测试模块(Module Under Test,MUT)下具有相同功能[3-5]。测试图形发生器(Tektronix GTS1250)将差分伪随机序列(Pseudorandom Bit Sequence,PRBS)图形(2.5Gb/s)传输到GSM。通过光纤连接,数据最终被MUT所接收。这里,MUT是在腔室内的工作模式为回环模式。

光收发器模块通常由一个发射机和一个接收器组成。在此项研究中,对于MWCNT-LCP复合材料的箱体来说,其外壳空间有限,光收发器模块屏蔽效能的测量由独立的发射机和接收器模块进行。图18.9a所示为2.5Gb/s发射机模块的近场测量结果。在2.5Gb/s范围内的屏蔽效能的平均值为20dB。根据图18.9b所示曲线,在2.5GHz频率区域中,有屏蔽的箱体和没有屏蔽的箱体相应的平均辐射量分别为40dBμV/m和60dBμV/m。同时,当频率范围在1~3GHz时,其各自的平均辐射量分别为40dBμV/m和57dBμV/m。而40dBμV/m的辐射量更接近背景水平,特别是在低频时。

图18.10a给出了2.5Gb/s接收器模块在近场的测量结果。在2.5Gb/s范围内,屏蔽效能的平均值为14dB。根据图18.10所示曲线,当频率为2.5GHz时,有屏蔽的箱体和没有屏蔽的箱体具有的平均接收辐射量分别为40dBμV/m和54dBμV/m,且当频率在1~3GHz内时,其平均接收辐射量分别为40dBμV/m和54dBμV/m。其中,40dBμV/m的辐射量更接近背景水平,特别是在低频率时。

当频率在1~3GHz内时,对于没有屏蔽箱体的光收发器接收的辐射量来说,其测量的平均值为59dBμV/m。当频率为2.5GHz时,测得的平均值为67dBμV/m。当按照图18.9和图18.10所示设计的发射机和接收器模块进行屏蔽效能测量时,若频率为2.5GHz,且在接收模块处使用最差的屏蔽效能值时,预计测量得到的光收发器模块的屏蔽效能将为14dB。然而,预计光接收模块的辐射量为53dBμV/m(67dBμV/m-14dBμV/m),低于FCC条例中的54dBμV/m[29]。它也同样适合工业界使用。

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图18.9 近场屏蔽效能的测试结果和2.5Gb/s发射机接收的辐射量(www.xing528.com)

a)近场屏蔽效能的测试结果 b)2.5Gb/s发射机接收的辐射量

作为封装塑料光收发器模块的一种新型电磁屏蔽材料,MWCNT-LCP复合材料分别在近场源和远场源情况下进行了检测。结果显示,当频率范围为1~3GHz时,MWCNT-LCP复合材料在远场源下的屏蔽效能值为38~45dB,在近场源下的屏蔽效能值为28~40dB;当频率为2.5GHz时,封装的光收发器模块的屏蔽效能平均值为14dB。在1~3GHz的频率范围内,被MWCNT-LCP复合材料包围的单极天线(见图18.8)的屏蔽效能特性比光电器件的高(图18.9所示的发射机,图18.10所示的接收器)。这是因为,光电器件的辐射量并没有单极天线的(大约92dBμV/m)高。当接收器被模块箱体包围时,其屏蔽效能值要比单极子天线(见图18.8)的低(见图18.10)。这里采用的光电器件的辐射量没有单极子天线强。因此,采用被模块箱体包围的单极天线进行测试时,结果便有可能反映出模块箱体在近场情形下真正的屏蔽性能。简而言之,MWCNT-LCP模块箱体的材料显示了其减弱光电器件辐射的良好屏蔽性能,这里的光电器件包括发射机、接收器、在1~3GHz频率测试范围内的收发器,且所有的结果都满足FCC条例的要求[29]

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图18.10 近场屏蔽效能的测试结果和2.5Gb/s接收器接收的辐射量

a)近场屏蔽效能的测量结果 b)2.5Gb/s接收器接收的辐射量

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