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 Генера/пвр мощноши для диапазона 25-100МГд (с горизонтальной и Вертинальной поллризааиеи} Мгарифмичесная наничвслая спиральная антенна дня ducoiOHU ZOOdfra 7 Вход подг/лиру/офего сигнала Ьтдитель Элентричевнии иппрльс 100 бт. 10дб аттенюатвр (до irra) Стена знраниродаллой намерь/ Мз1ери/пельнь/й Нрие/тик Аттенюатор на lOdff (Жа-№ггц) еч дольт/четр (диапазон 0,1/1Ги-1ГГц) типа HPWA Рис. 10.7. Схема измерения восприимчивости методом RS03 в диапазоне 25 МГц - 1 ГГц. Используются мощные генераторы сигналов: Micro Dot, М404А. 10-50 МГц; Micro Dot., М406А, 50-200 МГц; Sierra М470А-500, 200-500 МГц; Sierra, М470-1000. SOO МГц - 1 ГГц ГеНервтар сигналов ЛгиРипуёль наЛБб ~днеи/ний k- f \ sanj/cH / J \ Внеи/нял /юдрляиия ifsf/dfiumenb /мощности HPmdic- Логзр1:фми1/дёНде ндничеснид спиральнь/е антенны для диалазона -f-IOPTii (Fd/fomp нд/них час/лот .тольно д пплове 1-2ГГц) /Отдетдитель с осладлениесг -ЗОдй Из/черительный npue/fHUH ЭМП Стена энрашродан-нод намерь/ Гермисторная голодна Сенция долнодода ПС- ПРМ 78А, 10/Гц-10ГГс{ Рис. 10.8. Схема измерения восприимчивости методом RS03 в диапазоне 1-10 ГГп Генераторы сигналов: HP М: 614А, 1.0-2,1 ГГц; HP М: 616А. 1,8-4,0 ГГц; HP М : 618В. 3,8-7,6 ГГц; HP М : е20В, 7.0-11,0 ГГц; направленные ответвители с затуханием - 30 дБ: Narda М : .3002-30, 0.95- 2,0 ГГц; М : 3003-30, 2.0-4,0 ГГц: М : 3004-30, 4 - 10 ГГг;; усилители на ЛБВ: ИР М : 489А, 1.0-2,0 ГГц; ИР М:491А. 2.0-4,0 ГГц; HP М : 493А, 4,0-8,0 ГГц; HP М : 495А, 7,0-12,0 ГГц При применении камер испытуемое изделие размещают непосредственно в поле протяженной линии передачи, формирующей волну типа Т, напряженность электрического поля которой вычисляется по результатам измерения на-напряжения. Типовые испытательные установки, приведенные на рис. 10.7, 10.8, предназначены только для испытания изделий малых размеров. В них применяются излучающая и контрольная антенны, различные генераторы мощности (см. п. 3.6.4) и другие вспомогательные измерительные приборы. Антенные источники облучения испытуемых изделий. Существуют три метода калибровки и регулировки напряженности электрического поля, излучаемого антеннами. А. Контрольный прибор располагается рядом с испытуемым изделием. Для контроля напряженности поля вблизи поверхности испытуемого изделия в диапазоне 10 кГц- 200 МГц обычно применяют активную антенну длиной 10- 20 см. На частоте выше 200 МГц могут использоваться другие широкополосные калиброванные пробники или антенны. Так как напряженность электрического поля довольно высока (почти всегда более 0,1 В/м), роль ОВЧ-УВЧ пробников могут выполнять пассивные элементы, к которь1м подключаются калиброванные широкополосные детекторы. Выходное напряжение пробников поля может быть использовано в системе ручной регулировки уровня сигнала мощного ВЧ генератора. Оно может также вюдиться в цепь обратной связи в автоматической системе регулирования запрограммированного уровня. Б. Контрольный прибор располагается под углом 180° (или другим углом) по отношению к линии облучатель - испытуемое изделие. Напряженность электрического поля можно контролировать с помощью приемной антенны, также размещенной на расстоянии 1 м от антенны, формирующей поле, но не по линии передающая антенна - испытуемое изделие, как показано на рис. 10.9. Если нет особых причин, применяют обе антенны одного и того же типа. Когда ни та, ни другая антенна не имеют круговой диаграммы, нужно вращать одну или обе так, чтобы совпали направления их основного излучения, как это изображено на рис. 10.9. Поскольку экранированной камере присущи резонансные эффекты (см. п. 5.2.2), этот метод менее надежен, особенно на ОВЧ и более высоких частотах, чем метод А. Поэтому следует избегать применения метода Б, Нонтрольм/я Испь/татвльтш ттент ттенна Исяь/трвмое изделие Этот метод ле лдллетсл лрвдпошительль/м (см. телст) вредил?щая влтелли / / /{олтрольлия алтелла Иоль/та-тельлб/и ствлд дрвщалрт ллилии диэиродал ил М/яб/туемов длл лалиородли изделие Рис. 10.9. Метод Б контроля уровней напряженности электрического поля при измерениях методом RS03 В, Предварительная калибровка поля с последующим его восстановлением. Измерения можно выполнить быстрее, если их не прерывать постоянно калибровкой, как это предполагается в методах А и Б. Если фиксировать зависимость мощности или напряжения возбуждения Ut, подаваемого к излучающей антенне, от частоты, когда контрольная антенна устанавливается вместо испытуемого изделия, то эти данные будут исходными для предварительной калибровки. Восприимчивость антенны определяется из формулы (2.47): ТАР = ЕШт- Поэтому, выполняя измерения методом RS03, достаточно восстановить напряжение Ut, чтобы получить требуемую напряженность, так как Е = UtTAF. На рис. 2.8 представлены номинальные данные мощных генераторов фирмы ЕМСО, обеспечивающих напряженность электрического поля 10 В/м на расстоянии 1 м от испытуемого изделия. Так как экранирующие помещения влияют на результаты измерения, необходимо предварительно калибровать испытательные установки в реальных условиях использования. Испытательные камеры в качестве источников облучения. В табл. 10.4 и § 3.3 перечислены испытательные камеры различных типов, используемые как источники облучения при измерениях методом RS03. В п. 2.1.8 отмеча-
|