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

а . 1 I I

Kcmowuff излучения

Антенна,

Если потери елинии IffE.

то их расчет neoBxaffuff

Генералюр, испальзуемь/й для замещения

Измеритель

измерительный прибор

Рис. 4.3. Антенный фактор: отношение напряженности электрического поля к напряжению на выходе антенны

ДОМ замещения. Как следует из рис. 4.3, антенный фактор*)

Е [В/м]

и [В]

Выражая (4.15) в децибелах, получаем

AF [дБ/м] = Е [дБмкВ/м] - U [дБмкВ],

а неизвестная напряженность поля

Е [дБмкВ/м] = и [дБмкВ] + AF [дБ].

(4.15)

(4.16)

(4.17)

Хотя в уравнении (4.17) AF [дБ/м], тем не менее сокращенно пишут AF [дБ]. Как следует из (4.15), низкий антенный фактор (О-10 дБ) имеют антенны - преобразователи электрического поля с высокой эффективностью. Типичные значения антенного фактора антенн, используемых для измерений ЭМП, приведены в табл. 4.1.

Пример 4.1. Широкополосная излучаемая помеха измерена на частоте 50 кГц с помощью пассивного штыря длиной 1 м, имеющей Л f =52 дБ. При замещении ГИ получено EMR** > =40 дБмкВ/МГц. Вычислить напряженность электрического поля.

* Все пассивные антенны можно считать линейными на некоторой заданйой частоте. Их характеристики не могут считаться линейными только в зависимости от изменения частоты. На некоторой заданной частоте активную антенну можно считать линейной, если только нет насыщения.

** ЕМ Я - эквивалентные показания прибора на выходе измерителя помех при замещении посредством ГИ.



AF. цБ

Антенна

0,01-1 МГц

1-30 МГц

25 - 200 МГц

0,2-1

1-10 ГГц

Пассивный

35-58

21-35

штырь длиной 1 м Активный

штырь длиной 1 м Активный проб-

ник ПОЛЯ длиной 15 см

Настроенный

-1-17

17-33

диполь

7-18

Биконическая

Коническая ло-

25-48

гарифмическая

спиральная

Гребневая вол-

21-39

новодная

> .НП -антенна не применяется. {Прим. ред.)

Из уравнения (4.17)

Е [дБмкВ]/(м.МГц)] = /У[дБмкВ/МГц] + AF [дБ], £ = 40 дБмкВ/МГц -f 52 дБ = 92 дБмкВ (м-МГц).

(4.18)

Пример 4.2. Узкополосное излучение измерено на частоте 800 МГц с использованием конической логарифмической спиральной антенны, имеющей Л f = 23 дБ. Контрольный отсчет при замещении ГИ дает значение EMR = 50 дБмкВ/МГц. Импульсная полоса -измерительного приемника 100 кГц (т. е. - 20 дБ МГц).

Из уравнений (4.2) и (4.17) вычислим напряженность электрического поля

Е [дБмкВ/м] = и [дБмкВ/МГц] -Ь В [дБМГц]-ЬЛ[дБ] = = 50 дБмкВ/МГц - 20 дБМГц -Ь 23 дБ = 53 дБмкВ/м. (4.19)

При калибровке методом замещения (см. рис. 4.3) используется такая же длина фидера от антенны до приемника, как от ГИ до приемника. В случае неодинаковой, длины потери в линиях передачи должны бьпь рассчитаньь Так как ГИ обычно встраивается в измеритель помех, то потери в линии добавляются или в AF [дБ], или в каждый из членов правой части (4.18) и (4.19). Типичное ослабление в коаксиальных линиях и волноводах показано на рис. 4.4, 4.5.




ig 30 100 300 1000 sooo

Oacmomo, МГц

Рис. 4.4. Зависимость потерь в коаксиальном кабеле от частоты

WR90

EWW1

WR11Z

- -EWBS


EW71

5 0 7 8 3 Частота, ГГц

10 11 12

Рис. 4.5. Зависимость потерь в волноводах от частоты:

---л. в жестком прямоугольном;--в гибком эллиптическом



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