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 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.
> .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
|