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 Продолжение табл. 5j
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
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)
|