200M 400M 200M
RNG: 2.4 KM
BRG: 047°
ALT: 3,200 FT
SPD: 480 KTS
HDG: 012° N
TGT: ALPHA-7
MODE: SEARCH
PWR: NOMINAL
FREQ: X-BAND
STATUS: LOCK
NAVTGTWPNDEFRDRCOM
MIL-STD-1553IFF: ACTIVELINK-16: SYNC
SECTOR: ALPHA
THREAT: CLEAR
RADAR: ACTIVE
TRACK: 6 TGT
LAT 28.6213°N LON 77.3873°E
NX
Neometrix Target Acquired
GB Flag English
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NMX‑EMC‑100 / Rev 00 / CISPR · MIL‑STD‑461 / Noida · India 2026 · Product Page
NMX-EMC-100 · CONÇU SUR MESURE — LABORATOIRES D’ESSAI CEM/EMI

Une salle silencieuse à dix milliards contre un.

Laboratoires d’essai EMI/CEM — chambres anéchoïques blindées CEM construites autour d’équipements d’essai CEM blindés, où l’électronique prouve qu’elle ne pollue pas le spectre et n’y échoue pas. Blindage ≥100 dB pour faire disparaître le monde extérieur, des revêtements absorbants jusqu’à ce que la salle mesure comme en rase campagne (NSA ±4 dB), et des suites d’essais allant du CISPR au MIL‑STD‑461 — des équipements de laboratoire aux véhicules complets sur un dynamomètre encastré au sol. Conçu sur mesure — la configuration de référence de cette page n’a pas encore été construite.

Image illustrative, pas une installation livrée — l’intérieur d’une grande chambre semi-anéchoïque CEM : murs et plafond entièrement revêtus d’absorbeurs pyramidaux bleu foncé sur tuiles en ferrite, un sol en plan de masse d’acier brillant avec une grande table tournante pour véhicule encastrée, et un mât d’antenne à la position de mesure
Fig · 01 Une chambre semi-anéchoïque à l’échelle d’un véhicule — absorbeurs, plan de masse et table tournante — illustrative, pas une installation livrée
Blindage
≥100dB
Site (NSA)
±4dB
Immunité
60V/m · RS103
Couverture
30 Hz–40GHz
Suites
CISPR& MIL-461
ISO 9001 / 14001 Conçu sur mesure Validé selon ANSI C63.4 · CISPR 16-1-4 Étalonnage traçable 17025 inclus dans le périmètre Noida · Inde
01
Overview

Chaque produit pose deux questions. Cette salle répond aux deux.

Pollue-t-il le spectre radio — et peut-il survivre à la pollution des autres ? Émissions et immunité. Aucun produit électronique n’est expédié, ne vole, ne navigue ou ne roule sans répondre à ces questions, et les réponses n’ont de valeur que si elles ont été mesurées dans une salle construite pour rendre la mesure vraie.

Image illustrative, pas une installation livrée — gros plan sur le bord d’une porte de chambre blindée RF : un lourd vantail en acier avec des rangées de contacts à ressorts en béryllium-cuivre le long d’un cadre à arête vive usiné, à côté d’un panneau mural portant une grille d’aération en nid d’abeille dorée
Fig · 02 Où le blindage se gagne : contacts de porte à ressorts et grille d’aération en nid d’abeille — illustrative, pas une installation livrée

Le laboratoire doit faire deux choses contradictoires à la fois. Il doit être une cage de Faraday — ≥100 dB de blindage, un facteur de dix milliards en puissance, pour que le bruit radio d’une ville ne puisse pas atteindre le récepteur et que les champs d’essai de classe kilowatt du laboratoire ne puissent pas atteindre la ville.

Et il doit mesurer comme en rase campagne. Une salle en métal nu est une galerie des glaces pour les ondes radio ; chaque mesure arriverait deux fois. Le blindage est donc revêtu — tuiles en ferrite pour les bandes basses, absorbeurs pyramidaux hybrides au-dessus — jusqu’à ce que l’atténuation normalisée du site suive le site idéal en zone ouverte à ±4 dB près, point par point, fréquence par fréquence.

La tension ne se résout jamais ; elle est conçue. L’air entre par des grilles en nid d’abeille qui laissent passer l’air mais coupent les RF. L’alimentation entre par des traversées filtrées. Les portes se referment sur des arêtes vives à travers des contacts à ressorts en béryllium-cuivre. Le blindage ne vaut que sa pénétration la plus faible.

Cent décibels signifie : ce qui est un concert de rock à l’extérieur est une épingle qui tombe à l’intérieur. La chambre maintient ce rapport pendant qu’un champ d’essai de soixante volts par mètre y fait rage.
Conçu sur mesure

Dimensionné aux produits et aux normes

Les dimensions de la chambre, les performances de blindage, l’ajustement des absorbeurs, l’instrumentation et l’automatisation découlent de ce qui est testé — un appareil médical, un boîtier avionique, un véhicule complet — et des normes qu’il doit satisfaire. L’enveloppe de référence ici a été conçue face au développement actuel des infrastructures d’essai en Inde ; aucune commande n’a suivi, donc aucun laboratoire livré n’est revendiqué.

Du banc au véhicule

Une discipline, cinq types d’installations

Une chambre de 3 m pour les produits sur banc, une chambre de 10 m pour les machines, une salle MIL-STD-461 pour l’électronique de défense, un hall automobile avec table tournante et dynamomètre encastré au sol, une chambre RF silencieuse jusqu’à 40 GHz — la même physique, conçue à cinq échelles.

Validé, non affirmé

La salle elle-même est le premier objet d’essai

Avant que tout produit ne soit mesuré, la chambre est : efficacité de blindage selon EN 50147-1/IEEE 299, NSA selon ANSI C63.4, VSWR de site selon CISPR 16-1-4, uniformité du champ selon IEC 61000-4-3 — avec un étalonnage traçable 17025 inclus dans le périmètre de fourniture.

02
Architecture

Un blindage, un revêtement, et trois salles.

Le schéma ci-dessous représente le laboratoire entier : le blindage et ses pénétrations conçues, le revêtement absorbant qui rend l’espace mesurable, le volume d’essai avec sa table tournante et son mât, et les salles d’amplificateurs et de contrôle blindées qui pilotent et lisent chaque essai.

FIG · 03ARCHITECTURE DU LABORATOIRE · BLINDAGE · REVÊTEMENT ABSORBANT · VOLUME D’ESSAI · SALLES AMPLIFICATEUR & CONTRÔLE
SHIELD → ABSORB → MEASURE · AMPLIFIER ROOM DRIVES · CONTROL ROOM LISTENS · PLAN VIEW THE CHAMBER MUST BE QUIET TWICE THE SHIELD BLOCKS THE WORLD (≥100 dB, IN AND OUT). THE LINING KILLS THE ECHOES (NSA ±4 dB). METAL MAKES IT A CAGE; ABSORBERS MAKE IT AN OPEN FIELD. LAB ENVELOPE ≥100 dB · 30 Hz–40 GHz PROVEN BY NSA ±4 dB · SVSWR <6 dB FIELD UNIFORMITY 0/+6 dB RS103 TO 60 V/m SHIELD · MODULAR PAN-TYPE PANELS · ≥100 dB ABSORBER LINING · FERRITE TILE + HYBRID PYRAMIDS · NSA ±4 dB EUT ON TURNTABLE BENCH TO VEHICLE SCALE ANTENNA MAST HEIGHT + POLARISATION 3 m / 10 m GROUND-PLANE FLOOR (SEMI-ANECHOIC) · MOVABLE FLOOR ABSORBERS FOR IMMUNITY AUTOMOTIVE HALL: CHASSIS DYNAMOMETER IN THE FLOOR · VEHICLE DRIVES WHILE MEASURED RF DOOR KNIFE-EDGE + FINGER STOCK HONEYCOMB VENT AIR PASSES · RF CUT OFF AMPLIFIER ROOM kW-CLASS · SHIELDED DRIVES 60 V/m FILTERED CONTROL ROOM EMI RECEIVERS · CISPR 16-1-1 SWITCH + AUTOMATION PLATFORM SEQUENCES CISPR & MIL-461 SUITES SHIELDED WINDOW + CCTV FILTERED INTERLOCKED: NO FIELD WITH A DOOR OPEN E-STOPS IN CHAMBER AND CONTROL ROOM EVERY PENETRATION ENGINEERED, NONE TOLERATED THE ROOM IS THE FIRST TEST ARTICLE: SE · EN 50147-1 / IEEE 299 NSA · ANSI C63.4 · SVSWR · CISPR 16-1-4 UNIFORMITY · IEC 61000-4-3 DETAIL · QUIET TWICE INGRESS BLOCKED SHIELD ≥100 dB ECHOES KILLED LINING · NSA ±4 dB BOTH, ALWAYS A CAGE THAT MEASURES LIKE OPEN COUNTRY SHIELD ≥100 dB · EVERY CROSSING ENGINEERED ABSORB FERRITE + PYRAMIDS · NSA ±4 dB PROVE CISPR · MIL-STD-461 · 17025
Fig · 03 La chambre doit être silencieuse deux fois — l’entrée bloquée par le blindage, les échos tués par le revêtement — et chaque pénétration est conçue, non tolérée
Arc · 01

Le blindage

Panneaux galvanisés modulaires de type bac, démontables et déplaçables, assemblés en une cage à six faces vérifiée à ≥100 dB. Les portes se ferment métal contre métal par contact à arête vive et ressorts en béryllium-cuivre ; l’air arrive par des guides d’onde en nid d’abeille sous leur fréquence de coupure ; chaque ligne d’alimentation et de signal traverse une traversée filtrée. Un blindage est un périmètre, et il n’est aussi fort que sa traversée la plus faible.

Arc · 02

Le revêtement

Les tuiles en ferrite absorbent là où les longueurs d’onde sont longues ; les absorbeurs pyramidaux hybrides prennent le relais au-dessus, leur géométrie transformant les ondes en pertes plutôt que de les renvoyer. Dans une chambre semi-anéchoïque, le sol reste un plan de masse conducteur — les normes l’exigent — avec des absorbeurs de sol mobiles posés pour les essais d’immunité. Médias longue durée, compatibles salle blanche là où le site l’exige.

Arc · 03

Le volume d’essai

L’équipement sous essai repose sur une table tournante — de l’échelle du banc à un véhicule complet — devant un mât d’antenne à entraînement de hauteur et de polarisation. La région de travail est prouvée : NSA ±4 dB, VSWR de site <6 dB jusqu’à 18 GHz, uniformité du champ d’immunité dans 0/+6 dB sur la grille d’étalonnage. Dans le hall automobile, un dynamomètre dans le plan de masse permet au véhicule de rouler à vitesse pendant que ses émissions sont relevées.

Arc · 04

Salles amplificateur & contrôle

Les amplificateurs large bande de classe kilowatt vivent dans leur propre salle blindée — ils sont des pollueurs délibérés et sont mis en cage en conséquence. La salle de contrôle abrite les récepteurs de pleine conformité, les plateformes de commutation et l’automatisation qui séquencent les suites CISPR et MIL-STD-461 de bout en bout, observant la chambre à travers des fenêtres blindées et des caméras, avec des verrouillages qui rendent 60 V/m inatteignable tant qu’une porte est ouverte.

Avez-vous un besoin de laboratoire CEM, de chambre blindée ou d’installation MIL-STD-461 ? Envoyez-le — matrice de conformité clause par clause en deux jours ouvrés · [email protected]
Envoyer le cahier des charges
03
Specifications

Laboratoire de référence, dimensionné à vos produits.

Les paramètres ci-dessous décrivent une installation de référence. La taille de la chambre, la classe de blindage, l’ajustement des absorbeurs, le jeu d’instruments et la profondeur d’automatisation sont fixés en fonction des produits sous essai et des normes auxquelles ils répondent.

Image illustrative, pas une installation livrée — une salle de contrôle de laboratoire CEM : des baies d’instruments de mesure aux écrans et panneaux sombres et éteints, un bureau d’opérateur, et une fenêtre d’observation blindée avec une fine maille conductrice donnant sur la chambre revêtue d’absorbeurs au-delà
Fig · 04 La salle de contrôle — récepteurs, automatisation et fenêtre blindée — illustrative, pas une installation livrée

Où les laboratoires CEM échouent réellement

Rarement dans l’acier. Ils échouent à la porte dont les ressorts ont fatigué après dix mille fermetures ; à une pénétration ajoutée par quelqu’un pour un câble supplémentaire et jamais filtrée ; à des absorbeurs vieillissants dont la perte a dérivé jusqu’à ce que la NSA sorte discrètement de tolérance — et le laboratoire continue d’émettre des rapports qu’il ne peut plus défendre.

C’est pourquoi la salle elle-même est traitée comme le premier objet d’essai — validée à la livraison et re-validable après chaque modification — et pourquoi la modernisation des installations blindées existantes est portée comme un périmètre défini : nouveaux revêtements, instruments et automatisation dans un blindage qui a encore des décennies devant lui.

Spécification complète — développer
SystèmeLaboratoire d’essai EMI/CEM — structure blindée, revêtement absorbant, pénétrations conçues, table tournante et mât, salles amplificateur et contrôle, instrumentation et automatisation · conception, ingénierie, fourniture, construction, intégration, validation, documentation et formation
Efficacité de blindageChamp magnétique ≥80 dB à 1 MHz · champ électrique ≥100 dB, 200 kHz–50 MHz · onde plane ≥100 dB à partir de 50 MHz, étendue à 18/40 GHz par conception · vérifiée selon EN 50147-1 / IEEE 299
Performance du siteNSA dans ±4 dB (30 MHz–1 GHz à 3 m / 10 m, ANSI C63.4 / CISPR 16-1-4) · VSWR de site <6 dB (1–18 GHz, CISPR 16-1-4) · uniformité du champ d’immunité 0/+6 dB (80 MHz–6 GHz, ≥75 % de 16 points, IEC 61000-4-3)
StructurePanneaux de blindage galvanisés modulaires de type bac, démontables et déplaçables · portes étanches RF simples/doubles avec arête vive & ressorts en béryllium-cuivre · grilles d’aération en nid d’abeille · traversées filtrées d’alimentation et de signal · interface de mise à la terre et de parafoudre conçue avec le blindage
RevêtementCouche de base en tuiles ferrite avec absorbeurs pyramidaux hybrides · médias longue durée avec options compatibles salle blanche · sol en plan de masse conducteur en configurations semi-anéchoïques · absorbeurs de sol mobiles pour les essais d’immunité · jeux d’absorbeurs amovibles avant la zone silencieuse
Types d’installationsChambres semi-anéchoïques de 3 m et 10 m · salles d’essai blindées MIL-STD-461 · halls CEM automobiles / VE avec table tournante véhicule et dynamomètre encastré au sol · chambres RF pleinement anéchoïques jusqu’à 40 GHz (zones silencieuses ~1 m³ jusqu’à 5 GHz, ~0,5 m³ au-dessus) · modernisation d’installations blindées existantes
Suites défenseMIL-STD-461 E/F/G : CE101, CE102 · CS101 · CS114 injection de courant en vrac 10 kHz–400 MHz · CS115 · CS116 sinusoïde amortie · RE101 · RE102 (2 MHz–18 GHz) · RS101 · RS103 susceptibilité rayonnée jusqu’à 60 V/m, 2 MHz–18 GHz (plus élevée selon l’équipement amplificateur)
Suites commercialesCISPR 11 / 14 / 15 / 32 · CISPR 16-1-1 / 16-1-4 · IEC 61000-4-3 / -4-6 · ANSI C63.4 · FCC Part 15 / 18 · IEC 60601-1-2 (CEM médicale)
Automobile & VECISPR 12 (véhicule entier) · CISPR 25 (composants & modules) · marquage e ECE R10 · BCI selon ISO 11452-4 · réseaux artificiels haute tension jusqu’à la classe 1 600 A pour les bus haute tension des VE · table tournante véhicule · dynamomètre encastré au sol pour les émissions en roulage à vitesse
InstrumentationRécepteurs EMI de pleine conformité (classe Hz à 8+ GHz, CISPR 16-1-1) · amplificateurs de puissance large bande dans une salle amplificateur blindée · antennes 30 Hz–40 GHz (boucle, biconique, log-périodique, cornet) · LISN/AMN incl. HV automobile · sondes et pinces BCI · plateformes de commutation/automatisation avec logiciel de séquençage CEM · CCTV & interphone blindés
Sécurité & verrouillagesVerrouillages porte-champ (pas de champ avec une porte ouverte) · avertissement RF & indication d’état · arrêts d’urgence dans la chambre et la salle de contrôle · détection incendie conçue à travers le blindage · accès contrôlé pendant les essais d’immunité
Validation & périmètreLa salle est le premier objet d’essai : SE selon EN 50147-1/IEEE 299, NSA selon ANSI C63.4, SVSWR selon CISPR 16-1-4, uniformité du champ selon IEC 61000-4-3 · étalonnage traçable ISO/IEC 17025 · documentation & formation · support pour l’accréditation NABL du laboratoire — tout porté dans le périmètre de fourniture, non détenu par avance
ApprovisionnementRécepteurs, amplificateurs, antennes, LISN et médias absorbants sont des produits achetés propriétaires de fabricants établis · Neometrix conçoit et construit le laboratoire autour d’eux — blindage et son intégrité RF, revêtement, pénétrations, mise à la terre et filtrage, intégration CVC, intégration table tournante/mât/dynamomètre, baies et automatisation, campagne de validation, formation
StatutConçu sur mesure — configuration de référence, pas encore construite · dimensionné aux produits, secteurs et normes à la revue de conception
04
Variants

Cinq salles, une seule physique.

Les appels d’offres nomment cela laboratoires CEM, chambres semi-anéchoïques, enceintes blindées ou installations d’essai RF. Ce qui change, c’est l’échelle, le sol, et ce qui se trouve dans la zone silencieuse.

Var · 01

Chambre CEM semi-anéchoïque 3 m / 10 m

Le cheval de bataille de la conformité — sol en plan de masse, revêtu d’absorbeurs au-dessus, validé en NSA aux distances de mesure standard pour les émissions CISPR et ANSI et l’immunité IEC.

Var · 02

Salle d’essai blindée MIL-STD-461

La configuration pour l’électronique de défense — salle blindée, banc en plan de masse, LISN et l’ensemble de méthodes CE/CS/RE/RS, RS103 jusqu’à 60 V/m et au-delà, pour l’avionique et les équipements de plateforme à travers les révisions E, F et G.

Var · 03

Hall CEM automobile & VE

Un hall semi-anéchoïque à l’échelle d’un véhicule avec table tournante et un dynamomètre encastré au sol, exécutant CISPR 12/25 et ECE R10 — avec des réseaux artificiels HT pour les bus haute tension apportés par l’électrification.

Var · 04

Chambre anéchoïque RF · Modernisation

Salles pleinement anéchoïques silencieuses jusqu’à 40 GHz pour la mesure d’antennes et sans fil — et la modernisation d’installations blindées existantes : nouveaux revêtements, récepteurs et automatisation dans un blindage qui a encore des décennies de vie.

05
Applications

Où elle s’applique.

Partout où l’électronique doit prouver sa discrétion, et sa robustesse, avant expédition.

A · 01Qualification d’équipements de défense & avionique selon MIL-STD-461 E/F/G
A · 02Homologation automobile & VE — CISPR 12/25, ECE R10, systèmes haute tension
A · 03Conformité produits grand public, industriels & IT — CISPR / FCC / IEC 61000
A · 04CEM des dispositifs médicaux selon IEC 60601-1-2
A · 05Mesure d’antennes & sans fil en chambres RF silencieuses jusqu’à 40 GHz
A · 06Instituts de recherche & laboratoires d’essai — nouveaux laboratoires et modernisations vers l’accréditation
06
FAQ

Questions fréquentes.

Réponses claires de l’équipe d’ingénierie.

Q · 01 Quelle est la différence entre EMI et CEM ?
EMI — interférence électromagnétique — est la pollution elle-même : l’énergie radiofréquence indésirable qu’un produit émet, qu’elle soit rayonnée dans l’air ou conduite le long de ses câbles. CEM — compatibilité électromagnétique — est la discipline de la coexistence : prouver qu’un produit n’émet pas au-delà des limites ni ne se comporte mal lorsqu’il est soumis aux émissions, surtensions et champs de tout ce qui l’entoure. Chaque norme de cette page est l’une ou l’autre — les essais d’émission mesurent ce qui sort du produit ; les essais d’immunité (ou de susceptibilité) l’attaquent délibérément avec des champs et des transitoires calibrés et observent s’il continue de fonctionner. Un laboratoire complet fait les deux, c’est pourquoi il a besoin à la fois de récepteurs sensibles et d’amplificateurs de classe kilowatt — une salle écoute, la même salle crie ensuite.
Q · 02 Pourquoi la chambre a-t-elle besoin à la fois de blindage et d'absorbeurs ?
Parce qu’ils résolvent deux problèmes différents, et chacun rend l’autre nécessaire. Le blindage concerne l’entrée et la sortie : le récepteur à l’intérieur doit entendre des microvolts, donc le monde extérieur — diffusion, réseaux mobiles, industrie — doit être atténué de 100 dB ou plus ; et pendant les essais d’immunité, le laboratoire génère des champs qui ne doivent jamais atteindre le voisinage. Mais une salle en métal nu parfaitement blindée est une galerie des glaces résonnante — chaque signal arrive à l’antenne une fois directement et une autre fois depuis chaque mur, et la mesure est dénuée de sens. Les absorbeurs — tuiles ferrite où les longueurs d’onde sont longues, mousse pyramidale au-dessus — tuent ces réflexions jusqu’à ce que la salle se comporte comme un champ ouvert sans rien autour sur des centaines de mètres. Le blindage rend la salle silencieuse ; le revêtement la rend honnête.
Q · 03 Que prouve réellement « NSA dans ±4 dB » ?
L'atténuation normalisée du site est le test d'honnêteté de la chambre. Entre deux antennes à une géométrie définie, la théorie donne une atténuation exacte pour un site idéal en zone ouverte — un plan de masse parfaitement plat sans rien d'autre dans l'univers. La chambre est mesurée par rapport à cette courbe théorique entre 30 MHz et 1 GHz, les deux polarisations, à travers le volume d'essai ; partout où la valeur mesurée s'écarte de plus de ±4 dB, la salle colore la mesure — une réflexion survivant quelque part, un absorbeur sous-performant. Maintenir ±4 dB est ce qui rend un résultat transportable : le même produit mesuré dans toute autre chambre conforme, ou sur un véritable site ouvert, donne la même réponse. Au-delà de 1 GHz, la discipline équivalente est le VSWR de site, maintenu sous 6 dB — mathématiques différentes, même question : cette salle dit-elle la vérité ?
Q · 04 Qu'y a-t-il de spécial dans les essais CEM automobile et VE ?
Deux choses. Premièrement, le produit ne reste pas immobile : les pires émissions d’un véhicule surviennent quand son groupe motopropulseur fonctionne, donc le sol de la chambre porte un dynamomètre de châssis et le véhicule est mesuré en roulant à vitesse contre une charge de route — sur une table tournante, pour que chaque aspect fasse face à l’antenne. Deuxièmement, l’électrification a déplacé l’énergie : un VE porte un bus haute tension commutant des centaines d’ampères, et ses émissions conduites sont mesurées à travers des réseaux artificiels haute tension construits exactement pour ce service — la classe 1 600 A sur cette page — selon CISPR 25, avec un travail rayonné du véhicule entier selon CISPR 12 et le régime de marquage e de l’ECE R10. Un hall CEM automobile est donc trois gammes de produits Neometrix dans une seule salle : la chambre blindée, le dynamomètre, et l’instrumentation qui les relie.
Q · 05 Une salle blindée existante peut-elle être modernisée plutôt que remplacée ?
Généralement, oui — et c'est souvent le bon choix. Un blindage bien construit vieillit lentement ; ce qui vieillit vite, c'est tout le reste : les absorbeurs perdent en performance au fil des décennies, les ressorts fatiguent, les récepteurs et les normes évoluent, et l'automatisation écrite pour des instruments de génération précédente devient discrètement le goulot d'étranglement du laboratoire. Une modernisation remplace le revêtement, remet à neuf les portes et les pénétrations, installe des récepteurs, amplificateurs et commutations actuels, et revalide la salle — efficacité de blindage, NSA, uniformité du champ — afin que le certificat sur le mur soit regagné plutôt qu'hérité. Les installations d'essai indiennes mettent exactement ce travail en appel d'offres aujourd'hui, et il est porté ici comme un périmètre défini avec la même discipline de validation qu'une nouvelle construction.
Q · 06 Fabriquez-vous les récepteurs et les amplificateurs ?
Non — et aucun constructeur de laboratoire honnête ne le fait. Les récepteurs EMI de pleine conformité, les amplificateurs de puissance large bande, les antennes de précision et les médias absorbants sont des produits propriétaires d’un petit nombre de fabricants spécialisés dans le monde, et les appels d’offres attendent à juste titre ces marques avec leur pedigree d’étalonnage. Ce que Neometrix conçoit et construit, c’est le laboratoire : la structure blindée et chaque décibel de son intégrité RF, la disposition des absorbeurs, chaque pénétration et son filtrage, le schéma de mise à la terre, la CVC qui respire à travers des guides d’onde, l’intégration de la table tournante, du mât et du dynamomètre, les baies et l’automatisation qui séquencent une campagne CISPR ou MIL-STD-461 complète, et les mesures de validation qui rendent la salle elle-même certifiable. Cette intégration — et non un instrument isolé — est ce qu’est réellement un laboratoire. Et pour être direct : cette configuration est conçue sur mesure et n’a pas encore été construite, donc rien ici n’est offert comme une référence livrée.
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