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

Продолжение табл. 5j

Эквивалентный урове

нь широкополосного сигнала.

дБмкВ/МГц, для импульсной ширины полосы

и, мкВ

приемника

р. дБм

дБмкВ

1 ПП

10 Гц

100 Гц

1 кГц

10 кГи

1 и и кГц

1 МГц

10 МГц

100

-101

-102

-103

-104

-105

-106

-107

-108

0,89

-109

0,79

-110

0,71

-111

0,63

-112

0,56

-113

0,50

-114

0,45

-115

0,40

-116

0,35

-117

0,32

-118

0,28

-119

0,25

-120

0,22

-121

0,20

- 14

-122

0,18

-123

0,16

-124

0,14

-125

0,13

-126

0,11

-127

0,10

- 132

0,056

-137

0,032

-142

0,018

-147

0,010

-152

0,006

Примечания. 1. -107 дБм=0 дБмкВ = 1 мкВ для нагрузки 50 Ом. 2. Чтобы получить уровень в широкой полосе, соответствующей другой импульсной ширине полосы приемника, необходимо выбрать ближайшее низшее значение ширины полосы частот и вычесть из него -спедующие знр.чечяя:



Продолжение табл. 2.1

Множитель

Вычесть,

Миожнтель

Вычесть,

Множитель

Вычесть

полосы частот

полосы частот

полосы частот

1 1

17 -

19

Пример. Определить эквивалентный уровень широкополосного сигнала напряжением 10 мВ с полосой ч с от 20 кГц.

Из таблицы следует, что сигнал 10 нВ (80 дБмкВ) с полосой частот 10 кГц имеет эквивалентный широкой полосе уровень, равный 120 дБыкВ/МГц. Поскольку 20 кГц в два раза больше 10 кГц, т. е. ближайшего низшего значения Ширины полосы, величина, которую необходимо вычесть согласно таблице, составляет 6 дБ. Таким образом, получаем 120 дБнкВ/МГц -6 дБ = 114 дБмкВ/МГц.

Следовательно, отношение И,. [дБ] = [дБ[ только при Ri = Ri-

В качестве единицы эталонного напряжения используется микровольт: .

1 мкВ = 10- В = О дБмкВ = - 120 дБВ. (2.7)

Для перехода от единиц Р [дБм] к единицам V [дБмкВ], необходимо использовать зависимость

Р [дБм] =- 10 Ig [(10-ef/ \umflR\ -f 30 дБ = = - 120 дБ -f 20 Ig f/ [mkB] - 10 Ig -f 30 дБ =

= V [дБмкВ] - 90 дБ - 10 Ig R. (2.8)

Выражение (2.8) представлено на рис. 2.1 для часто используемых значений R.

Для большинства ВЧ линий передачи, сопротивление которых составляет 50 Ом (коаксиальные кабели), выражение (2.8) представлено в виде табл. 2.1 для узко- и широкополосных сигналов.

Некоторые нормы на допустимые уровни ЭМП в электрических цепях приведены в единицах тока, т. е. в микроамперах (мкА). Малое сопротивление R, включенное последовательно с нагрузкой, используемой при испытаниях, и падение напряжения на нем, измеренное приемником ЭМП, определяет неизвестный ток:

/ [мкА] = и {шЪУР [Ом] (2.9)



/ [дБмкАТ - V [дБмкВ] - 20 Ig /? Юм]. (2.10)

Однако такой способ измерения тока применяют относительно редко. В частности, его нецелесообразно применять для большинства кабельных линий. Как правило, токи в них измеряют токосъемниками.

2.1.2. Полное сопротивление передачи токосъемника

Ток ЭМП в проводе испытуемого образца измеряют с помощью токосъемника как чувствительного устройства (см. п. 3.4.2) и приемника ЭМП как настраиваемого вольтметра, в этом случае для токосъемника сопротивление передачи между парой зажимов определится как

ZT=UJIr (2.11)

где f/ouf-выходное напряжение токосъемника, нагруженного на входное сопротивление приемника ЭМП, равное 50 Ом; - неизвестный входной ток, протекающий в проводе, охваченном токосъемником.

При измерении в децибелах выражение (2.11) принимает вид

Z [дБОм] - и [дБмкВ] - / [дБмкА! (2.12)

или для неизвестного тока ЭМП

/ [дБмкА] = и [дБмкВ] - Z [дБОм]. (2.13)

Изготовитель токосъемника калибрует значение полного сопротивления передачи Z [дБОм] для данного типа токосъемника, а оператор измеряет напряжение U [дБмкВ] методом замещения. Более подробно это изложено в §7.1, 7.2.

2.1.3. Ближнее и дальнее поля

Плотность потока мощности (или сокращенно плотность мощности )

[Вт./м] - £ Я, (2.14)

где Е - напряженность электрического поля, В/м; Я - напряженность магнитного поля, А/м.

Напряженности электрического и магнитного полей связаны между собой через волновое сопротивление

Z Юм] = Е/Н. (2.15)



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