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 Инструментальные погрешности Антенны: антенный фактор, коррекция ближнего поля, поляризация, антенный градиент, потери в линии, коэффициент стоячей волны. Окружающая среда антенны: отражения от стен и потолка камеры, резонанс, стоячие волны, нагрузка антенны из-за влияния стен, потолка камеры. Токосъемники и эквиваленты сети: переходное сопротивление, активный инверсный усилитель, сопротивление источника питания, насыщение, вносимые потери, коэффициент стоячей волны. Линия связи датчик - приемник: переходные или вносимые потери, /(ст и на входе и выходе, нагрузка выходного кабеля, потери аттенюатора, насыщение. Додетекторная часть приемника: Ка и на входе, ВЧ аттенюатор, нелинейность (узкая полоса, широкая полоса), побочные каналы приема, насыщение, нестабильность усиления. Последетекторная часть приемника: пульсация уровня непрерывной несущей, пиковый детектор, одноимпульсный переходной процесс, нестабильность усиления, динамический диапазон (узкая полоса, широкая полоса). Рнружа/оща7 бреда is рогрешнрвтф \/ Антеннь/ {ерощтотф Тонооьетанц О-> ЭнваВапенты сета is РсерешттШ иная сдязи damvuH-лриемнин {Sпогрешностей) Рспь/тательная устанрВна и мето JUKU измерений (многие aomovHUHU погрешностей) fioffemenmop-ная часто приемнина (G роерешноо-той) Роопейетен- торная часть приемнина и уотройстдг} отображения (if погрешности} Источнини налийровни по ppofm сигнала (д рсерешнуртей) Рис. 5.2. Источники погрешностей измерений Погрешности калибровки Уровень сигнала генератора импульсов или сигналов. и генератора импульсов или сигналов. Различие в длине ВЧ кабеля. Импульсная полоса пропускания. Когерентные и некогерентные широкополосные источники. Нестабильность коэффициента усиления. Погрешности испытательной установки и методики измерения Режим испытаний. Погрешности из-за градиента поля. Неточность положения органов управления испытуемого изделия. Положение токосъемника. Модуляция генератора сигналов. Вероятность прерывания процесса измерений. Система заземления испытуемого изделия. Монтаж испытуемого изделия. /Сет (7 испытательной камеры из параллельных пластин. 5.2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОГРЕШНОСТИ В настоящем параграфе рассматриваются инструментальные погрешности, перечисленные в п. 5.1.4. 5.2.1. Погрешности, связанные с измерительной антенной К их числу относятся погрешности, возникающие при определении антенного фактора и коэффициента стоячей волны антенны, погрешности, обусловленные различным влиянием ближнего поля на измерительную антенну и рассогласованием поляризации сигналов, излучаемых испытуемым устройством, и измерительной антенны, а также погрешности, зависящие от высоты расположения измерительной антенны. Антенный фактор. Причины возникновения погрешностей при определении антенного фактора следующие: 1) разброс параметров антенны при ее изготовлении; 2) разброс параметров антенны при ее первоначальной калибровке; 3) изменение параметров антенны в результате старения и эксплуатации; 4) разброс результатов измерений из-за условий работы в ближней зоне; 5) разброс результатов измерений вследствие зависимости коэффициента стоячей волны антенны от частоты; 6) разброс результатов измерений, связанный с рассогласованием поляризаций принимаемого сигнала и антенны. О значениях погрешностей, обусловленных пп. 1-4, отсутствует опубликованная информация, они зависят от многих факторов, включая тип антенны, предприятие-изготовитель и особенности оператора. Из-за отсутствия надежных данных введем фактор неопределенности, смысл которого заключается в том, что когда неизвестны реальные или измеренные значения погрешности, для расчетов принимают заданные ее значения, выбор которых обусловлен имеющейся ограниченной или косвенной информацией. В рассматриваемом случае для погрешности, обусловленной пп. 1-4, фактор неопределенности представляет собой среднее квадратическое отклонение погрешности измерений и его принимают равным о = 3 дБ для всех пассивных измерительных антенн (обычно штыревых или рамочных), используемых на частотах ниже 30 МГц в ближней зоне на расстоянии 1 м от испытуемого изделия. Для укороченных активных антенн, используемых на частотах ниже 30 МГц, принято значение о = 2 дБ. На частотах выше 30 МГц, на которых начинают проявляться условия, соответствующие полю дальней зоны, значение коррекции усиления, обусловленное работой в ближней зоне, падает до нуля. Поэтому для пп.1-4 принимается фактор неопределенности о = 2 дБ. Погрешности из-за рассогласования антенны с кабелем. Влияние погрешности, связанной с изменением напряжения на выходе антенны вследствие рассогласования с кабелем может быть более существенным, чем погрешностей, которые были описаны. Кроме того, их можно определить более точно. Если коэффициент стоячей волны KciU известен и длина кабеля, соединяющего антенну с приемником, равна или превышает V2*>, то изменение отношения максимально возможного напряжения на входе приемника к его минимально возможному значению, т. е. полный разброс значений *) Половина длины волны - это наименьшая длина кабеля, при которой в рассогласованной линии имеется один максимум И один минимум напряжения.
|