电磁屏蔽技术通过反射、吸收及多重反射等机制保护敏感电子设备免受外部电磁干扰(EMI)。为评估屏蔽材料的性能,频谱分析仪可用于测量其屏蔽效能(Shielding Effectiveness, SE)。本案例结合 RIGOL RSA5065N 频谱分析仪与标准测试方法,提供了一套高效、精准的电磁屏蔽材料测试方案,确保材料满足电磁兼容性要求。
测试背景与技术挑战
电磁屏蔽材料广泛应用于通信设备、电力系统以及精密电子产品中,常见的屏蔽机制有:
反射:导电材料(如铜、铝)通过表面感应电流形成反向电磁波。
吸收:非金属材料(如铁氧体、碳基材料)将电磁能转化为热能。
多重反射:多层结构通过多次反射衰减电磁波能量。
常见材料类型也有多种,包括:
金属材料:适用于低频反射屏蔽。
非金属材料:高频吸收性能优异。
复合材料:结合多机制,覆盖广频段。
涂层材料:轻量化方案(如石墨烯、银浆涂层)。
技术挑战与标准要求
根据被测物的不同,分为屏蔽材料测试和屏蔽室测试。屏蔽材料测试根据使用方法不同又分为频域测试和时域测试两种。详细可供参考的标准如下:
SJ 20524:1995 材料屏蔽效能的测量方法
GJB 6190:2008 电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法
GB/T 25471:2010 电磁屏蔽涂料的屏蔽效能测量方法
GB/T 12190:2006 电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法

图1 常见测试方法
电磁屏蔽测试存在环境干扰、数据稳定性差等问题,需结合高性能仪器与标准化流程进行测试,并确保测量结果的准确性和可靠性。
解决方案
RIGOL 的 RSA5065N 频谱分析仪 提供了一种高效、精准的电磁屏蔽材料测试方案。该设备支持宽频段信号测量,可以实时监测电磁波的传播情况,并通过计算屏蔽效能(SE)来定量分析材料的屏蔽能力。
核心优势
· 高宽频段覆盖:RSA5065N 支持最高 6.5 GHz 的信号分析范围,适用于各种电磁屏蔽材料的测试需求。
· 高灵敏度测量:具备低噪声前端设计,可精准捕获微弱信号,提高屏蔽效能测量的分辨率。
· 实时频谱分析:能够跟踪屏蔽材料对不同频率信号的衰减情况,并绘制详细的屏蔽效能曲线。
· 便捷的数据处理:内置数据存储与分析功能,可直接计算 SE 值,并提供直观的图形化数据展示。
操作步骤与应用实践
测试环境配置
屏蔽室搭建:避免外部干扰,配置发射与接收天线(如图 2)。

图2 RSA5065N搭配天线进行测试
测试用天线推荐:
低频:环天线
谐振:双锥天线
高频 300MHz-1GHz:
发射:半波长偶极子天线
接收:八分之一波长偶极子天线
高频 1GHz-18GHz:喇叭天线

图3:屏蔽室窗口测试法示意图
校准与测试流程
1. 基线校准:未放置屏蔽材料时,记录信号传输强度作为参考值。
2. 材料测试:将屏蔽材料置于天线间,覆盖电磁波传播路径(参考图 3)。
3. 数据记录:RSA5065N 自动监测信号衰减并计算 SE 值。
为了提高数据可靠性,需要在不同位置、多次测试,并取平均值进行分析,以确保屏蔽效能 的评估准确无误。
结果分析
· 绘制频率响应曲线:RSA5065N 生成 SE 随频率变化的曲线,观察材料在不同频率范围内的屏蔽效率。
· 评估屏蔽效能:根据具体应用需求,确认屏蔽材料是否符合目标要求。例如,通信设备通常需要 GHz 级别的高屏蔽效能,而电力设备则关注 kHz 至 MHz 频段的屏蔽性能。
电磁屏蔽材料在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,其屏蔽效果是保障设备电磁兼容性的重要指标。RIGOL RSA5065N 频谱分析仪可以精准测量屏蔽材料的屏蔽效能,并根据测试结果优化材料选择。该方案不仅提高了测试的准确性,还使整体实验流程更加高效可靠。未来,RSA5065N 还将在更多电磁兼容测试领域发挥重要作用,为工程师提供专业、高效的测试解决方案。
附录:本文涉及的设备清单
仪器类型 | 产品 |
实时频谱分析仪 | RSA5000系列 |
射频信号源 | DSG3000B系列 |
天线包 | DSA Utility Kit |
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