手持和身体佩戴使用的无线通信设备检测
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发布时间:2025-05-30 20:34:53 更新时间:2025-05-29 20:34:54
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作者:中科光析科学技术研究所检测中心
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随着移动通信技术和可穿戴设备的飞速发展,智能手机、智能手表、蓝牙耳机、健康监测手环等手持及身体佩戴使用的无线通信设备已深度融入人们的日常生活。这些设备在提供便捷连接、信息获取和健康管理功能的同时,其工作时产生的射频(RF)电磁场不可避免地会与人体近距离接触。因此,对这些设备进行严格、科学的检测评估,确保其在各种使用场景下满足安全要求、电磁兼容性(EMC)以及性能标准,变得至关重要。这不仅关乎用户的身体健康(特别是头部和躯干对射频能量的吸收),也关系到设备能否在复杂的电磁环境中稳定工作,避免对自身或其他设备造成干扰,并最终确保产品能够顺利进入目标市场,符合全球各地的法规要求。
针对手持和身体佩戴无线设备的特殊性,其检测项目主要聚焦于以下几个方面:
1. 射频(RF)性能测试: 测量设备的发射功率、频率误差、占用带宽、调制精度(如EVM)、接收机灵敏度、邻道泄漏抑制比(ACLR)、杂散发射等。这些指标直接关系到设备的通信质量和频谱利用效率。
2. 比吸收率(SAR)测试: 这是针对靠近人体使用的设备(特别是手机)最重要的安全测试项目之一。SAR值衡量的是人体组织吸收射频能量的速率(单位:W/kg)。测试需模拟设备在贴近头部(通话)或佩戴在身体(如腰部、手腕)时的最严苛使用条件,测量其在不同组织(模拟脑组织、肌肉组织等)中产生的最大局部SAR值,确保低于法规限值。
3. 电磁兼容性(EMC)测试: * 电磁骚扰(EMI)测试: 评估设备在工作时产生的无用电磁发射(传导骚扰、辐射骚扰)是否超标,避免干扰其他设备的正常工作。 * 电磁抗扰度(EMS)测试: 评估设备在遭受来自外部环境的电磁干扰(如静电放电ESD、射频电磁场辐射、快速瞬变脉冲群EFT、浪涌Surge等)时,其功能性能是否能够维持正常,不发生性能下降或失效。
4. 电气安全测试: 评估设备在正常使用和单一故障条件下,是否存在电击、过热、起火、机械伤害等风险。主要依据安规标准如IEC 62368-1进行测试。
5. 特定吸收率(SAR)替代测试 - 人体暴露于电磁场(MPE): 对于工作频率高于6GHz的设备(如部分WiFi 6E, 7及未来的设备),或当设备距离身体一定距离时(如>20cm),法规可能允许通过测量其空间功率密度(单位:W/m²)或电场/磁场强度来评估其是否符合人体暴露限值要求,这种方式称为MPE(Maximum Permissible Exposure)评估。
6. 环境可靠性测试: 模拟设备在运输、存储和使用过程中可能遇到的各种环境应力(如温度、湿度、振动、冲击、跌落等),检验其耐受能力和性能稳定性。
完成上述检测项目需要一系列精密的专业仪器:
1. 无线通信综测仪: 用于进行全面的RF性能测试(发射机/接收机测试),是评估设备通信能力的基础工具。
2. 矢量网络分析仪: 用于测量天线的阻抗匹配(S参数)、辐射效率等特性,对设备整体射频性能优化至关重要。
3. 频谱分析仪: 用于测量信号的频率、幅度、带宽、谐波、杂散发射等频谱特性。
4. SAR测试系统: * 人体模型(头部/身体): 由特定配方的组织模拟液填充,模拟人体不同组织的电特性。 * 扫描定位机器人: 精确控制场强探头在组织模拟液内部的移动。 * 场强探头: 高灵敏度的各向同性或非各向同性探头,用于测量组织液内部的电场强度。 * 无线信号源与功率监控系统: 控制待测设备(DUT)以最大功率或特定信道模式工作,并实时精确监控其输出功率。 * 数据采集与处理系统: 采集探头信号,计算并呈现SAR分布和最大值。
5. EMC测试系统: * EMI测试: 电波暗室/半电波暗室(SAC/SEMI)、接收机(或频谱仪+预选放大器)、LISN(线路阻抗稳定网络)、天线(双锥、对数周期、喇叭)、转台、天线塔。 * EMS测试: 静电放电发生器、电快速瞬变脉冲群发生器、浪涌发生器、射频传导抗扰度测试系统、射频辐射抗扰度测试系统(通常也需要在电波暗室中进行)。
6. 电气安全测试仪: 包括耐压测试仪、接地电阻测试仪、漏电流测试仪、温度记录仪(或热像仪)等。
7. 环境试验箱: 恒温恒湿箱、温度冲击箱、振动台、跌落试验机等。
8. 功率密度计/场强仪: 用于进行MPE评估测试。
所有仪器均需定期进行校准,确保测试结果的准确性和可追溯性。
检测方法严格遵循国际和国家/地区标准的规定:
1. SAR测试方法: * 使用标准化的头部或身体模型(如SAM Head, Flat Phantom, ELI Phantom等)填充规定配方的组织模拟液。 * 将设备按规定的测试位置(贴脸、倾斜、身体佩戴位置)和配置(支持的最高功率等级、最恶劣的数据模式)固定在模型上。 * 使用经过校准的场强探头,在机器人控制下,在组织模拟液内规定体积(如1g或10g组织)的立方网格中进行三维空间扫描,测量电场强度。 * 根据测量的电场强度计算局部SAR值,并找出最大空间平均SAR值(1g或10g)。 * 对比测量或计算的最大SAR值与法规限值(如ICNIRP, FCC, IEC等规定的1.6 W/kg 或 2.0 W/kg)。测试方法主要依据IEEE Std 1528 或 IEC/IEEE 62209系列标准。
2. RF性能测试方法: 使用综测仪或信号源+频谱仪的配置,按照相关无线技术标准(如3GPP, IEEE 802.11, Bluetooth SIG等)规定的测试参数和步骤进行。通常包括建立通信链路,测量发射功率、频率、调制精度、接收灵敏度等。
3. EMC测试方法: 在标准化的测试环境(如屏蔽室、电波暗室)中,严格按照CISPR, IEC 61000系列等标准规定的布置、连接和操作步骤进行骚扰和抗扰度测试。
4. 电气安全测试方法: 依据IEC 62368-1等标准规定的方法进行绝缘电阻、耐压强度、接地连续性、异常操作温升等测试。
5. MPE评估方法: 使用经过校准的功率密度计或场强仪,在设备最大发射功率下,于规定的距离(通常≥20cm)测量空间功率密度或场强值,并与法规限值(如ICNIRP, FCC)对比。
手持和身体佩戴无线设备的检测活动必须严格遵循以下主要国际、区域和国家标准及法规:
1. SAR & MPE相关标准:
* 国际: ICNIRP导则,IEEE Std 1528, IEC/IEEE 62209-1 (头部), IEC/IEEE 62209-2 (身体), IEC/IEEE 62209-3 (MPE)。
* 美国: FCC OET Bulletin 65 (及其补充文件), FCC CFR 47 Part 2。
* 欧盟: EN 50566, EN 62209-1, EN 62209-2, EN 62479 (MPE - RED Annex II)。
* 加拿大: RSS-102。
* 日本: ARIB STD-T56。
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证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
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