场强仪市场调研报告-现状及前景分析
场强仪顾名思义是测量场强的仪器。场强仪的量值是μV/m作单位,它里面有一个长度单位m。从原理上来说,电平表(或电压表)它量度的电压值是在仪表的输入端口,而场强仪所量度的电压(或叫电势)是天线在空中某一点感应的电压。严格来说,场强仪是由电平表和天线组成。场强计 (FSM) 是一种用于测量其附近电磁场强度的设备。它通常应用于各个领域,包括电信、广播、射频 (RF) 工程和电磁兼容性 (EMC) 测试。场强计背后的原理和技术取决于所测量的场的类型。电场强度计:电场强度计测量带电物体周围或电场内的电场强度。它们的工作原理是电容式传感。仪表的探头或天线设计用于与电场相互作用,并测量产生的电压或电荷。然后将读数转换为相应的电场强度值。这种类型的场强计用于测量静态或低频电场。
磁场强度计:磁场强度计测量载流导体或永磁体产生的磁场强度。它们基于磁感应原理工作。仪表的探头或传感器与磁场相互作用,在探头中感应出电压或电流。然后将感应信号转换为相应的磁场强度值。这种类型的场强计用于测量静态或低频磁场。射频 (RF) 场强计:射频场强计,也称为 RF 功率计或信号强度计,旨在测量射频电磁场的强度。它们基于功率检测原理进行操作。这些仪表通常具有捕获射频信号的天线或探头,然后将其转换为电信号。电信号经过放大、整流和滤波,以测量射频场的功率或电压电平。射频场强计可覆盖较宽的频率范围,常用于射频工程、电信、广播和无线网络分析。频谱分析仪:频谱分析仪是先进的场强计,可对宽频率范围内的电磁场进行全面分析。它们采用快速傅立叶变换 (FFT) 等复杂技术来分析和显示信号的频谱分量。频谱分析仪可以测量信号强度、频率、带宽和其他参数,提供有关电磁频谱的详细信息。它们广泛应用于射频工程、无线通信、EMC 测试以及研发。
2023年全球场强仪市场规模大约为0.93亿美元,预计2030年将达到1.32亿美元,2024-2030期间年复合增长率(CAGR)为5.2%。
全球场强仪核心厂商有Narda Safety Test Solutions、Wavecontrol、ETS-Lindgren、Gigahertz Solutions和Rohde & Schwarz等,前五大厂商占有全球大约47%的份额。
(Win Market Research)辰宇信息
报告分析场强仪行业竞争格局,包括全球市场主要厂商竞争格局和中国本土市场主要厂商竞争格局,重点分析全球主要厂商场强仪产能、销量、收入、价格和市场份额,全球场强仪产地分布情况、中国场强仪进出口情况以及行业并购情况等。如果您有兴趣了解详情,薇 joie :chenyu-joie 同时了解更多前沿报告及报价。针对场强仪行业产品分类、应用、行业政策、产业链、生产模式、销售模式、行业发展有利因素、不利因素和进入壁垒也做了详细分析。
全球及中国主要厂商包括:Narda Safety Test Solutions
Wavecontrol
ETS-Lindgren
Gigahertz Solutions
Rohde & Schwarz
北京森馥科技
MVG
武汉碧海云天
Teledyne FLIR (Extech)
柯雷(Coliy)
PROMAX
安诺尼(Aaronia)
天津德力仪器
微纳德(Microrad)
Maschek
Frankonia Group
青岛诺德环境技术
Tenmars Electronics
PCE Instruments
智俊信测
建德市梅城高频电磁仪器厂
AlphaLab
按照不同产品类型,包括如下几个类别:
便携式
台式
按照不同应用,主要包括如下几个方面:
通讯
电气和电子
工业与制造业
电力和医疗保健
其他
报告包含的主要地区和国家:
北美(美国和加拿大)
欧洲(德国、英国、法国、意大利和其他欧洲国家)
亚太(中国、日本、韩国、中国台湾地区、东南亚、印度等)
拉美(墨西哥和巴西等)
中东及非洲地区(土耳其和沙特等)
报告正文共11章,各章节主要内容如下:
第1章:报告统计范围、产品细分、下游应用领域,以及行业发展总体概况、有利和不利因素、进入壁垒等;
第2章:全球市场供需情况、中国地区供需情况,包括主要地区场强仪产量、销量、收入、价格及市场份额等;
第3章:全球主要地区和国家,场强仪销量和销售收入,2019-2023,及预测2024到2030;
第4章:行业竞争格局分析,包括全球市场企业排名及市场份额、中国市场企业排名和份额、主要厂商场强仪销量、收入、价格和市场份额等;
第5章:全球市场不同类型场强仪销量、收入、价格及份额等;
第6章:全球市场不同应用场强仪销量、收入、价格及份额等;
第7章:行业发展环境分析,包括政策、增长驱动因素、技术趋势、营销等;
第8章:行业供应链分析,包括产业链、主要原料供应情况、下游应用情况、行业采购模式、生产模式、销售模式及销售渠道等;
第9章:全球市场场强仪主要厂商基本情况介绍,包括公司简介、场强仪产品规格型号、销量、价格、收入及公司最新动态等;
第10章:中国市场场强仪进出口情况分析;
第11章:中国市场场强仪主要生产和消费地区分布。
《辰宇信息咨询 /全球及中国场强仪行业研究及十五五规划分析报告》
报告内容目录
1 场强仪市场概述
1.1 场强仪行业概述及统计范围
1.2 按照不同类型,场强仪主要可以分为如下几个类别
1.2.1 不同类型场强仪增长趋势2019 VS 2023 VS 2030
1.3 从不同尺寸或应用,场强仪主要包括如下几个方面
1.3.1 不同尺寸或应用场强仪增长趋势2019 VS 2023 VS 2030
1.4 行业发展现状分析
1.4.1 场强仪行业发展总体概况
1.4.2 场强仪行业发展主要特点
1.4.3 场强仪行业发展影响因素
1.4.4 进入行业壁垒
2 行业发展现状及“十四五”前景预测
2.1 全球场强仪供需现状及预测(2019-2030)
2.1.1 全球场强仪产能、产量、产能利用率及发展趋势(2019-2030)
2.1.2 全球场强仪产量、需求量及发展趋势(2019-2030)
2.1.3 全球主要地区场强仪产量及发展趋势(2019-2030)
2.2 中国场强仪供需现状及预测(2019-2030)
2.2.1 中国场强仪产能、产量、产能利用率及发展趋势(2019-2030)
2.2.2 中国场强仪产量、市场需求量及发展趋势(2019-2030)
2.2.3 中国场强仪产能和产量占全球的比重(2019-2030)
2.3 全球场强仪销量及收入(2019-2030)
2.3.1 全球市场场强仪收入(2019-2030)
2.3.2 全球市场场强仪销量(2019-2030)
2.3.3 全球市场场强仪价格趋势(2019-2030)
2.4 中国场强仪销量及收入(2019-2030)
2.4.1 中国市场场强仪收入(2019-2030)
2.4.2 中国市场场强仪销量(2019-2030)
2.4.3 中国市场场强仪销量和收入占全球的比重
3 全球场强仪主要地区分析
3.1 全球主要地区场强仪市场规模分析:2019 VS 2023 VS 2030
3.1.1 全球主要地区场强仪销售收入及市场份额(2019-2024年)
3.1.2 全球主要地区场强仪销售收入预测(2024-2029年)
3.2 全球主要地区场强仪销量分析:2019 VS 2023 VS 2030
3.2.1 全球主要地区场强仪销量及市场份额(2019-2024年)
3.2.2 全球主要地区场强仪销量及市场份额预测(2024-2029)
3.3 北美(美国和加拿大)
3.3.1 北美(美国和加拿大)场强仪销量(2019-2030)
3.3.2 北美(美国和加拿大)场强仪收入(2019-2030)
3.4 欧洲(德国、英国、法国和意大利等国家)
3.4.1 欧洲(德国、英国、法国和意大利等国家)场强仪销量(2019-2030)
3.4.2 欧洲(德国、英国、法国和意大利等国家)场强仪收入(2019-2030)
3.5 亚太地区(中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等)
3.5.1 亚太(中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等)场强仪销量(2019-2030)
3.5.2 亚太(中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等)场强仪收入(2019-2030)
3.6 拉美地区(墨西哥、巴西等国家)
3.6.1 拉美地区(墨西哥、巴西等国家)场强仪销量(2019-2030)
3.6.2 拉美地区(墨西哥、巴西等国家)场强仪收入(2019-2030)
3.7 中东及非洲
3.7.1 中东及非洲(土耳其、沙特等国家)场强仪销量(2019-2030)
3.7.2 中东及非洲(土耳其、沙特等国家)场强仪收入(2019-2030)
4 行业竞争格局
4.1 全球市场竞争格局分析
4.1.1 全球市场主要厂商场强仪产能市场份额
4.1.2 全球市场主要厂商场强仪销量(2019-2024)
4.1.3 全球市场主要厂商场强仪销售收入(2019-2024)
4.1.4 全球市场主要厂商场强仪销售价格(2019-2024)
4.1.5 2021年全球主要生产商场强仪收入排名
4.2 中国市场竞争格局
4.2.1 中国市场主要厂商场强仪销量(2019-2024)
4.2.2 中国市场主要厂商场强仪销售收入(2019-2024)
4.2.3 中国市场主要厂商场强仪销售价格(2019-2024)
4.2.4 2021年中国主要生产商场强仪收入排名
4.3 全球主要厂商场强仪产地分布及商业化日期
4.4 全球主要厂商场强仪产品类型列表
4.5 场强仪行业集中度、竞争程度分析
4.5.1 场强仪行业集中度分析:全球头部厂商份额(Top 5)
4.5.2 全球场强仪第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商(品牌)及市场份额
5 不同类型场强仪分析
5.1 全球市场不同类型场强仪销量(2019-2030)
5.1.1 全球市场不同类型场强仪销量及市场份额(2019-2024)
5.1.2 全球市场不同类型场强仪销量预测(2024-2029)
5.2 全球市场不同类型场强仪收入(2019-2030)
5.2.1 全球市场不同类型场强仪收入及市场份额(2019-2024)
5.2.2 全球市场不同类型场强仪收入预测(2024-2029)
5.3 全球市场不同类型场强仪价格走势(2019-2030)
5.4 中国市场不同类型场强仪销量(2019-2030)
5.4.1 中国市场不同类型场强仪销量及市场份额(2019-2024)
5.4.2 中国市场不同类型场强仪销量预测(2024-2029)
5.5 中国市场不同类型场强仪收入(2019-2030)
5.5.1 中国市场不同类型场强仪收入及市场份额(2019-2024)
5.5.2 中国市场不同类型场强仪收入预测(2024-2029)
6 不同应用场强仪分析
6.1 全球市场不同应用场强仪销量(2019-2030)
6.1.1 全球市场不同应用场强仪销量及市场份额(2019-2024)
6.1.2 全球市场不同应用场强仪销量预测(2024-2029)
6.2 全球市场不同应用场强仪收入(2019-2030)
6.2.1 全球市场不同应用场强仪收入及市场份额(2019-2024)
6.2.2 全球市场不同应用场强仪收入预测(2024-2029)
6.3 全球市场不同应用场强仪价格走势(2019-2030)
6.4 中国市场不同应用场强仪销量(2019-2030)
6.4.1 中国市场不同应用场强仪销量及市场份额(2019-2024)
6.4.2 中国市场不同应用场强仪销量预测(2024-2029)
6.5 中国市场不同应用场强仪收入(2019-2030)
6.5.1 中国市场不同应用场强仪收入及市场份额(2019-2024)
6.5.2 中国市场不同应用场强仪收入预测(2024-2029)
7 行业发展环境分析
7.1 场强仪行业发展趋势
7.2 场强仪行业主要驱动因素
7.3 场强仪中国企业SWOT分析
7.4 中国场强仪行业政策环境分析
7.4.1 行业主管部门及监管体制
7.4.2 行业相关政策动向
7.4.3 行业相关规划
8 行业供应链分析
8.1 全球产业链趋势
8.2 场强仪行业产业链简介
8.2.1 场强仪行业供应链分析
8.2.2 场强仪主要原料及供应情况
8.2.3 场强仪行业主要下游客户
8.3 场强仪行业采购模式
8.4 场强仪行业生产模式
8.5 场强仪行业销售模式及销售渠道
9 全球市场主要场强仪厂商简介
企业一
企业一公司信息、场强仪生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
企业一场强仪产品规格、参数及市场应用
企业一场强仪销量、收入、价格及毛利率(2019-2024)
企业一公司简介及主要业务
企业一企业最新动态
10 中国市场场强仪产量、销量、进出口分析及未来趋势
10.1 中国市场场强仪产量、销量、进出口分析及未来趋势(2019-2030)
10.2 中国市场场强仪进出口贸易趋势
10.3 中国市场场强仪主要进口来源
10.4 中国市场场强仪主要出口目的地
11 中国市场场强仪主要地区分布
11.1 中国场强仪生产地区分布
11.2 中国场强仪消费地区分布
▲资料来源:更多资料请参发布的《全球及中国场强仪行业研究及十五五规划分析报告》
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如何实现高频率小信号有关场强和功率等参数的测试?
高频小信号指频率在MHz以上、电压在uV级以下、电流在uA级以下的信号。现阶段仪器仪表中还没有针对高频信号的小功率有关参数测试的专用设备,所以研发工程师在遇到高频信号有关场强和功率的测量时,都采用估测的方式,或者只通过公式推算出理论性的结果,最近,海洋仪器推出了一系列全新的测试方法,可实时测量高频小信号真实值的系统。
测量原理: 将高频被测小信号通过相应的电场探头和磁场探头探测到的信号接入到频率信号接收机中,通过频率信号接收机中的频谱和频率接收功能锁定被测信号的频率和功率值;再使用频率信号接收机的定频率点测量功能,测出所需要频点的功率值;然后通过电场和磁场的功率计算公式,根据测出的高频信号所在频点功率值,进而测算出相应的小电流、小电压值。
在设计PCB板或相应的电路中,由于高频信号的电压或电流值都比较小,无法采用电压探头加数字示波器的方法测出高频小信号的强度。此时采用无源磁场探头或无源电场探头近距离(近似于直接接触)探测出磁场强度(A/m)或电场强度(V/m),频率信号接收机直接测量对应频点的功率大小,进而使用电磁场公式P=EHsinФ,测出相应的小电压值和小电流值。这样,在测量高频率小信号有关场强和功率等参数时,就需要有高频接收机和相应频段的无源磁场探头或无源电场探头。本文测量样例中,海洋仪器采用OIHMS-X 3G频率信号接收机和3G五件套无源磁场探头和电场探头组成的OI3000RF射频场强测试系统,具体测试环境是在中国科学院半导体研究所光电系统实验室做的实测(见左图)。
第一步:大多数PCB板都没有预留射频接口可以直接接到频率信号接收机中,本测试中采用无源电场探头和无源磁场探头来感应高频信号场强,通过无源电场探头和磁场探头探测需要测量的芯片脚,再把频率信号接收机设置为全景扫面,找到要测量的点,如下图所示。
具体实现测试步骤如下:
第二步:用无源电场、磁场探头对电路测量点进行扫描测量,通过频谱扫描测试扫频在此频段(3GHz)范围内和频谱特点判断是否是要测量的信号,通过下图可以看出被测量信号在频率信号接收机中的频谱,找到要进行测量信号对应的频点(使用频率信号接收机的峰值游标搜索功能)。
第三步:使用频率信号接收机的频率信号接收机功能测量对应频点的频率值和功率值:频率为153.7MHz,功率值-76.8dBmW(见下图)。
第四步:通过电磁场功率计算相应的小电流值或小电压值。电磁场功率公式为:P=E*H*sinФ (sinФ和电磁场重叠角度),dBmW公式为:dBm=10lg(测量功率功率/1mW),其中电场E单位为伏/米,磁场H单位为安/米),根据空间场阻抗特性,阻抗标准值为377Ω,测量中电场、磁场探头直接接触在被测量点上,距离可以忽略不计,这样电场值等效为电压、磁场值等效为电流。
这样,通过上面公式,将测量的,功率值-76.8dBmW代入以上公式,换算实际功率为0.002mW。将阻抗标准值为377Ω,可以测得被测芯片管脚在153.7MHz频率时的电流值2.3nA,电压值为870nV。
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