Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Ближние и дальние полеметоды измерения
) НП - антенна не применяется, (Прим. ред.) *) Имеется специальная конфигурация для диапазона от f-0 до 1 ГГц; ~ 20 Вт И более. Это неэффективно и приводит к необходимости использования высокомощных генераторов (усилителей)*). * Например, эффективные антенны {ТАР >-Б дБ), работающие на частотах менее 200 МГц, стоимостью от 500 до 1000 долл. могут исключить использование мощных усилителей стоимостью от 3500 до 10 ООО долл. (см. п.3.6.4}. в табл. 2.3 приведены ТАР антенн и испытательных камер, рассмотренных в § 3.2 и 3.3. Проанализировав ее, можно привести следующие рекомендации для испытаний на восприимчивость к излучениям. 1. Антенна типа пассивного штыря очень неэффективна {ТАР= = - 5 ... - 25 дБ), и ее применять не следует. 2. На частотах менее 30 МГц для относительно небольших испытуемых изделий могут быть использованы испытательные камеры в виде параллельных пластин или симметричной полосковой ли НИИ, для более крупных - антенны в виде длинного провода или параллельной линии. 3. Биконическую антенну не следует применять на низкочастотном конце диапазона 30- - 200 МГц [ТАР л; - 14 дБ); испытательные устройства в виде симметричной полосковой линии (для изделий малых размеров) или антенна в виде параллельной линии могут быть использованы на частотах 30-60 МГц. 4. На частотах менее 1 ГГц коническая логарифмическая спиральная антенна на 9-16 дБ хуже, чем двугребневая волновод-ная антенна, первую не следует использовать, если она не дает экономии мощности. На рис. 2.8 даны значения ТАР и ВЧ мощности, требуемые для антенн промышленного типа (фирмы ЕМСО), чтобы обеспечить напряженность поля 10 В/м на расстоянии 1м. .
ГЛГ= + 16 дБ. , ZD ЪО 50 WD ZDD 300 500 10 Z-W 5-70 10 Частота,TfOi Рис. 2.8. ВЧ мощность, необходимая для создания напряженности поля 10 ВУм на испытуемом изделии (расстояние 1 м) 2.2. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ Широкополосные ЭМП могут быть когерентными (например, созданные переходным процессом или одиночным импульсом) или некогерентными (например, белый шум с ограниченной шириной полосы частот). В первом случае изменение уровня составляющих энергетического спектра в полосе частот составляет 20 дБ/декада, во втором - 10 дБ/декада. 2.2.1. Источники переходного процесса*) Когда источник или приемник ЭМП широкополосные (см. § 2.3), имеется большая вероятность того, что причиной возникновения ЭМП являются переходные процессы. Последние характеризуются кратковременностью, быстрыми нарастанием и спадом. Большинство переходных процессов, возникающих в случайных источниках, имеют малую длительность - менее }Q-B**) {<;огда длительность процесса более 10~, напри- *) Переходным процессам посвящена обширная литература, вследствие чего перевод п. 2.1.1 сокращен. {Прим. ред.) **) См. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и непреднамеренные помехи. Вып. 2. Внутрисистемные помехи и методы их уменьшения: Сокр. пер. с англ./Под ред. А. И. Сапгира. - М.: Сов. радио, 1978, с.24, табл. 1.5. (Прим. ред.)
|