Космонавтика  Ближние и дальние полеметоды измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

Приемная антенна

Пассивный штырь длиной 103 см 206 см

Активный штырь длиной 103 см

Активный пробник длиной 15 см

Настроенный диполь

Широкополосный диполь

Биконическая

Коническая логарифмическая смральная

Гребневая волновод-ная

AJ-\ дБ

=1 МГц

58-35

35-22

НП*)

52-29

29-16

-f23

-2+14

14-28

0-18

7-18

17-26

25-48

11-18

21-40

*) НП - антенна не применяется. (Прим. ред.)

значение напряженности электрического поля необходимо корректировать в зависимости от высоты антенны. Это значит, что при измерениях необходимо использовать антенну, указанную в НТД.

Антенный фактор может быть определен теоретически или экспериментально. Оба подхода, однако, базируются на условиях дальнего поля и относятся к антеннам, нагруженным на 50-омный вход приемника. Экспериментальный подход определения AF на расстоянии 1 м от антенны измеряемого передатчика основан на докладе ARP-958 общества SAE. Этот подход не справедлив для частот ниже 50 МГц, поскольку условия дальнего поля на указанном расстоянии в этом случае не выполняются. Теоретическое определение антенного фактора приводит к следующей зависимости:

AF [дБ] - 20 Ig (9,7AKGk), (2.46)

где - усиление антенны по мощности. Эта зависимость представлена на рис. 2.7.




300 то

Частота, ПГц

3000

WOOD

Рис. 2.7. Зависимость антенного фактора от частоты для определенных значений усиления антенны

2.1.7. Антенный фактор передающей антенны

Антенный фактор, обсуждаемый в 2.1.6, относится к антенне, используемой при работе на прием (рис. 2.6, правая часть). В этом случае AF определяется как отношение напряженности поля к измеренному с помощью антенны и приемника (или чувствительного вольтметра) напряжению.

Введем термин антенный фактор передатчика {TAF), чтобы нормировать эффективность антенны, предназначенной для создания поля некоторого уровня, измеряемого на определенном расстоянии*. Далее антенны и специальные испытательные камеры, создающие излучение, будем оценивать этим показателем. Чем выше значение ТАР, тем более эффективной является антенна или испытательная камера, используемая для создания поля, необходимого при измерениях восприимчивости изделий к излучен 1ям.

Антенный фактор передатчика определяется следующим образом (рис. 2.6, левая часть):

TAF = ЕШт (2.47)

ТАР [дБ] = 20 Ig {ЕШт), (2.48)

*) Термин ТАР не используется в НТД, относящейся к ЭМП. Он приводится автором для пояснения понятия эффективности антенны передатчика.



j,дg £ напряженность поля на определенном расстоянии от испытуемого источника или преобразователя (1 м или другое заданное расстояние), В/м; Ur - напряжение на антенне (выходе передатчика) или на входе испытательной камеры, В-

Единицей измерения ТАР является отношение вольт на метр (напряженность поля) к вольту (напряжение) на входе*). Поскольку задачей является достижение возможно более высокой напряженности поля излучения [B/mJ при наименьшем напряжении (или мощности) на выходе передатчика, то предпочтительны относительно высокие значения TAF. Это значит, что при заданной напряженности электрического поля, указанной в НТД, относительно высокие значения TAF позволяют иметь меньшие значения Ut (нли мощности передатчика), что следует из зависимости (2.47), которую можно представить в виде

£ [дБВ/м] = Uj [дБВ] -f TAF [дБ/м]. (2.49)

Зависимость TAF от частоты легко может быть измерена в величинах Ut и Е для любой передающей антенны на расстоянии 1 м или другом. Обычно требуется, чтобы AF измерительный антенны был известен для ближнего или дальнего поля на расстоянии 1 м.

Если £ в выражении (2.47) заменить его значением из выражения (2.38), то

ТАР = AFUpi/Ur. (2.50)

Таким образом, методом замещения измеряют напряжение передатчика Uj, требуемое в соответствии с рис. 2.6 для обеспечения входного напряжения Up. Этот метод оказывается полезным и тогда, когда антенны находятся в ближней зоне одна относительно другой, если AF был вычислен указанным способом. Далее будет показано, что антенны с TAF О дБ являются высокоэффективными при проведении испытаний восприимчивости изделий. Они обеспечивают относительно низкие требования к уровню ВЧ мощности (например, 2 Вт, чтобы создать поле напряженностью 10 В/м). Антенны с ТАР л; - 10 дБ пли менее не следует использовать, поскольку для создания поля напряженностью . 10 В/м требуется выходная мощность

На входе антенны передатчика или соответствующего преобразователя. {Прим. ред.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152