测量方法的优点是通过一次测量可获得较多的信息量,利用这些信息可计算出金属导体目标散射的平面和空间的散射方向图以及它的散射极化特性;也可计算出该导体目标RCS的一定值,但在实际测量系统中,发射探头(提供照射源的探头)和接收探头是安装在同一个道轨上,因此,按照散射近场平面波扫描理论,发射探头扫描在一个位置时,接收探头需要在一维方向做一次扫描;发射探头扫描在另一个位置时,接收探头仍要在一维方向做一次扫描,发射探头位置不断向一个方向扫描,接收探头的扫描范围就会越来越小,因此,有一半的测量数据是得不到的,深圳近场辐射仪器,深圳近场辐射仪器,深圳近场辐射仪器,解决这一问题的方法是利用互易定理。一般情况下,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等)。深圳近场辐射仪器
辐射近场测量方法都需要测量出近场的相位和幅度,才能利用近场理论计算出天线的远场电特性,为了简化计算公式和测量系统以及降低测量时间与测量的相位误差(在频率f很高的情况下,即f>80GHz,相位的测量误差是很大的),于是,有学者提出只用近场测量值的幅度来重建天线远场的方法。该方法的基本思想为[10]:测出S1,S2两个面的幅度值(A1,A2),人为选定S1面测量值的相位(φ1),先由S1面的幅度、相位值(A1,φ1)计算出S2面的幅度、相位值(a2,φ2),用A2代替a2,再由A2,φ2求出S1面的a1,φ1,用A1代替a1,重新由A1,φ1求出S2面新的a2,φ2,如此迭代下去,直至A1-a1≤ε,A2-a2≤ε(ε为测量精度),便可得到S1或S2面的相位分布,这时,可由S1或S2实测的幅度和迭代过程所得到的相位求得天线的远场电特性。由于迭代收敛等原因,这方面的研究还未付诸实施。深圳仪器仪表近场辐射电磁场从天线向外发出,越向外越不明显,特性也逐渐趋向平面。接收天线通常接收平面波。
辐射区内,电磁场开始辐射,标志着远场的开始。场的强度和天线的距离成反比(1/r3)。辐射出的正弦波和近场、远场。近场通常分为两个区域,反应区和辐射区。在反应区里,电场和磁场是很强的,并且可以单独测量。根据天线的种类,某一种场会成为主导。例如环形天线主要是磁场,环形天线就如同变压器的初级,因为它产生的磁场很大。近场和远场的边界、运行频段的波长。天线应位于正弦波左侧起始的位置。和近场类似,远场的起始也没有统一的定义。有认为是2λ,有坚持说是距离天线3λ或10λ以外。还有一种说法是5λ/2π,另有人认为应该根据天线的很大尺寸D,距离为50D2/λ。
辐射近场测量的研究:为了反映脉冲工作状态和消除环境及其他因素对测量数据的影响,时域测量是一个良好的解决此类问题的途径,但目前处于研究阶段。辐射近场扫频测量的研究:就一般情况而言,天线都在一个频带内工作,因此,各项电指标都是频率的函数,为了快速获得各个频率点的电指标,就需要进行扫频测量。扫频测量的理论与点频的理论完全一样,只是在探头扫描时,收发测量系统作扫频测量。近场测量对天线口径场诊断的精度和速度:近场测量对常规阵列天线口径场的诊断有较好的诊断精度,但对于很低副瓣天线阵列而言,诊断精度和速度还需要进一步研究。辐射区内,电磁场开始辐射,标志着远场的开始。
虽然电磁场存在于天线周围,但他们会向外扩张,超出天线以外后,电磁场就会自动脱离为能量包单独传播出去。实际上电场和磁场互相产生,这样的“单独”波就是无线电波。距离天线一定范围内,电场和磁场基本为平面并以直角相交。注意传播方向和电磁场均成直角。在图2(a)中,传播方向和电磁场线方向成正交,即垂直纸面向内或向外。磁场线垂直纸面向外,如图中圆圈所示。对近场似乎还没有正式的定义,它取决于应用本身和天线。通常,近场是指从天线开始到1个波长(λ)的距离。对于通常的天线,辐射近场区此区域也称为菲涅尔区。深圳仪器仪表近场辐射
近场成分指的立方衰减分量强度随距离(观测点的天线的距离)。深圳近场辐射仪器
近场是一个物理和化学条件急剧变化的复杂区域,在该区域内,废物体、包装容器、回填材料和岩石都将随时间的变化,在温度和辐射场的影响下发生相互作用,并与地下水发生作用。近场的设计决定了放射性核素释放的速率。在性能评价中,近场向远场的释放量构成了远场模式计算的源项。在数学上的电场强度,可以被看作是两个部分的总和,近场成分指的立方衰减分量强度随距离(观测点的天线的距离),远场分量的强度距离衰减二次组件。近的距离分界点是可能时,近场分量和远场成分的强度大致相同的时间的距离,超过这个距离,远场分量是远大于近场分量。是多少特写的波长和天线大小取决于。这里的虚数是指相位差为1/4周期的两个组件之间的相位差。深圳近场辐射仪器
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