Нормализованное затухание площадки (NSA): проверка испытательной площадки

Аттестуете полубезэховую камеру или открытую измерительную площадку для измерений излучаемых радиопомех? Калькулятор считает измеренное нормализованное затухание площадки (НЗП, NSA) по данным прямого измерения тракта и измерения через площадку, вычитает антенные коэффициенты, сравнивает результат с теоретическим НЗП из таблиц ГОСТ CISPR 16-1-4-2023 и выдаёт вердикт по критерию ±4 дБ. Диапазон метода — 30 – 1000 МГц.
Геометрия и режим аттестации
Измерения тракта
Антенны отсоединены, кабели соединены адаптером
Максимум при сканировании высоты приёмной антенны
Антенные коэффициенты и теоретическое НЗП
Из таблиц ГОСТ CISPR 16-1-4-2023 для вашей геометрии и частоты
0 для широкополосных антенн
Что считается и как

Нормализованное затухание площадки (НЗП, англ. NSA — normalized site attenuation) — показатель, по которому аттестуют испытательную площадку для измерений излучаемых радиопомех: открытую измерительную площадку (ОИП / OATS) или полубезэховую камеру (ПБЭК / SAC). Метод и критерий установлены ГОСТ CISPR 16-1-4-2023 (идентичен CISPR 16-1-4:2019), диапазон применения — 30 – 1000 МГц. Выше 1 ГГц площадку аттестуют по другому показателю — коэффициенту стоячей волны площадки (sVSWR, 1 – 18 ГГц); он в этом калькуляторе не рассматривается.

Затухание площадки. Сначала измеряют тракт напрямую (антенны отсоединены, кабели соединены проходным адаптером) — получают V_DIRECT. Затем подключают антенны и сканируют высоту приёмной антенны, беря максимум показания — V_SITE. Оба значения в дБмкВ:

A_S = V_DIRECT − V_SITE

Нормализация. Из затухания площадки вычитают антенные коэффициенты обеих антенн (в свободном пространстве, дБ(1/м)) и, если применимо, поправку на взаимное влияние антенн:

A_N(изм) = V_DIRECT − V_SITE − AF_T − AF_R − ΔA_TOT

Поправка ΔA_TOT в стандарте табулирована только для резонансных настраиваемых диполей на расстоянии 3 м. Для широкополосных антенн (биконических, ЛПА, гибридных) она не применяется: ΔA_TOT = 0.

Сравнение с теорией и вердикт. Измеренное НЗП сопоставляют с теоретическим значением для той же геометрии (расстояние, высота передающей антенны, поляризация, тип антенн) и той же частоты:

ΔA_S = A_N(изм) − A_N(теор)
площадка годна, если |ΔA_S| ≤ 4 дБ

Критерий ±4 дБ должен выполняться во всех проверяемых положениях объёма испытаний, на обеих поляризациях и на всех частотах диапазона. Данный калькулятор считает одну точку.

Сканирование высоты приёмной антенны. Для измерительных расстояний 10 м и менее (то есть и для 3 м, и для 10 м) — от 1 до 4 м. Для расстояний свыше 10 м (30 м) стандарт допускает обе геометрии — от 1 до 4 м или от 2 до 6 м — и даёт для них отдельные строки теоретического НЗП. В расчёт подставляется максимум сигнала, найденный при сканировании.

На 30 м следите за соответствием: диапазон сканирования, в котором вы фактически измеряли, и строка теоретического НЗП должны относиться к одной геометрии. Табличные значения для двух геометрий 30 м расходятся на единицы дБ — этого достаточно, чтобы перевернуть вердикт по критерию ±4 дБ.

Почему теоретическое НЗП вводится вручную. Значения теоретического НЗП заданы таблицами самого стандарта (отдельно для резонансных диполей в горизонтальной и вертикальной поляризации и отдельно для широкополосных антенн). Мы не зашиваем эти таблицы в калькулятор: публично доступные копии стандарта — сканы, построчно подтвердить значения по независимым источникам нельзя, а ошибка в 1 дБ меняет вердикт по площадке. Возьмите строку своей геометрии и частоты из ГОСТ CISPR 16-1-4-2023; для промежуточных частот стандарт допускает линейную интерполяцию между табличными значениями.

✓ Проверочный пример
Вход: Широкополосные антенны, 3 м, горизонтальная поляризация, 100 МГц. V_DIRECT = 82.0 дБмкВ; V_SITE = 48.0 дБмкВ; AF_T = 9.5 дБ(1/м); AF_R = 9.8 дБ(1/м); ΔA_TOT = 0; теоретическое НЗП A_N = 15.0 дБ (значение взято из таблицы стандарта пользователем — в примере условное).
Ожидается: A_S = 82.0 − 48.0 = 34.00 дБ; A_N(изм) = 34.0 − 9.5 − 9.8 − 0 = 14.70 дБ; ΔA_S = 14.70 − 15.00 = −0.30 дБ; |ΔA_S| = 0.30 дБ ≤ 4 дБ → площадка годна, запас 3.70 дБ. Контроль отказа: при V_DIRECT = 90.0 дБмкВ и тех же прочих входах A_N(изм) = 22.70 дБ, ΔA_S = +7.70 дБ → превышение критерия на 3.70 дБ, площадка не годна.
Источник: ГОСТ CISPR 16-1-4-2023 (идентичен CISPR 16-1-4:2019) — формула отклонения затухания площадки ΔA_S = (V_DIRECT − V_SITE) − (AF_T + AF_R) − A_N(теор) − ΔA_TOT и критерий приемлемости ±4 дБ. Проверено 2026-07-26.
Пример проверяет арифметику метода. Теоретическое НЗП — входной параметр из таблиц стандарта, калькулятор его не подставляет.

Источники (проверены 2026-07-26). ГОСТ CISPR 16-1-4-2023 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-4. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Антенны и испытательные площадки для измерений излучаемых помех» — идентичен CISPR 16-1-4:2019, введён приказом Росстандарта от 25.09.2023 № 947-ст с 01.10.2024, заменил ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 (ссылаться на редакцию 2013 года как на действующую нельзя). Формула отклонения затухания площадки, критерий ±4 дБ, диапазоны сканирования по высоте и область применения поправки ΔA_TOT (только резонансные настраиваемые диполи на 3 м) сверены дословно по русскому тексту стандарта; знак поправки ΔA_TOT дополнительно подтверждён по независимому документу, где формула выписана явно, — ETSI TS 102 321 V1.1.1 (2004-05) «Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Normalized Site Attenuation (NSA) and validation of a fully lined anechoic chamber up to 40 GHz», п. 5.2. Оттуда же и из текста стандарта — диапазон 30 – 1000 МГц и разделение с методикой sVSWR (1 – 18 ГГц). Номера пунктов и таблиц намеренно не приводятся: нумерация между редакциями стандарта менялась, поэтому ссылка даётся на документ целиком. Модель прозрачная: только вычитание в децибелах, подгоночных коэффициентов нет.

Опубликовано: 26 июля 2026 г.Обновлено: 26 июля 2026 г.Актуальность стандартов проверена при последнем обновлении
Калькулятор — вспомогательный инструмент для оценки. Для сертификации, проектной документации и приёмочных испытаний сверяйтесь с первоисточником стандарта.

Похожие калькуляторы

Расчёт мощности усилителя для immunity-теста ЭМС
ГОСТ 30804.4.3-2013 (MOD IEC 61000-4-3:2006): минимальная пиковая мощность усилителя по степени жёсткости, расстоянию, КУ антенны и потерям в кабеле
Анализ однородности поля (UFA) для immunity по ГОСТ 30804.4.3
Проверка калибровочной карты 16 точек на критерий «12 из 16 в пределах 0/+6 дБ», расчёт уровня тестового поля и маржи с учётом неопределённости
Пределы гармоник тока (IEC 61000-3-2 / ГОСТ IEC 61000-3-2)
Сравнение измеренных гармоник тока с нормативными пределами по классу оборудования A/B/C/D: предел, вердикт и запас по каждому порядку. Таблицы 1-3 редакции ГОСТ 30804.3.2-2013; в РФ с 01.07.2023 действует ГОСТ IEC 61000-3-2-2021