Каталог / Фізико-математичні науки / радіофізика
скачать файл: 
- Назва:
- Исследование формирования распределения электромагнитного поля, близкого к полю плоской волны, в рабочей зоне безэховой камеры Меньших Николай Леонидович
- Альтернативное название:
- Study of the formation of the distribution of an electromagnetic field close to the field of a plane wave in the working area of an anechoic chamber Menshikh Nikolay Leonidovich
- ВНЗ:
- МИРЭА - Российский технологический университет
- Короткий опис:
- Меньших, Николай Леонидович.
Исследование формирования распределения электромагнитного поля, близкого к полю плоской волны, в рабочей зоне безэховой камеры : диссертация ... кандидата технических наук : 01.04.03 / Меньших Николай Леонидович; [Место защиты: МИРЭА - Российский технологический университет]. - Москва, 2019. - 156 с. : ил.
Оглавление диссертациикандидат наук Меньших Николай Леонидович
Введение
1. Обзор литературы
1.1. Низкочастотные рупорные камеры для электромагнитных измерений
1.2. Линзовые коллиматоры
1.3. Облучатели коллиматоров
2. Основы формирования квазиплоского поля в БЭК
2.1. Общие критерии квазиплоской волны
2.2. Требования, предъявляемые к системе коллиматор облучатель
2.3. Постановка задачи исследования
3. Разработка облучателя коллиматора со специальной формой диаграммы направленности
3.1. Коллиматор МАК-5М, его параметры
3.2. Эмпирические формулы для оценки геометрии рупора
3.3. Расчет рупора с изломом образующей и скосом апертуры методом моментов
Возбуждение рупора и граничные условия
Метод интегральных уравнений
Общая схема метода моментов
Метод моментов для проводящих поверхностей
Реализация метода моментов в программе БЕКО
Процедура расчета
3.4. Сравнение результатов расчета поля в рабочей зоне при использовании стандартного облучателя и облучателя со специальной формой ДН
3.5. Достоверность результатов расчета
3.6. Выводы
4. Формирование электромагнитного поля в рупорной безэхо-
вой камере
4.1. Принципы, лежащие в основе модели рупорной камеры
4.2. Геометрия рупорной камеры
4.3. Моделирование РПМ
Моделирование РПМ на стенках рупорной части камеры
Моделирование РПМ на стенках прямоугольной части камеры
4.4. Расчет рупорной части камеры, источник диполь . 82 МОМ для расчета рассеяния ЭМП на диэлектрических телах
Модель камеры в программе РЕКО
4.5. Экспериментальная проверка достоверности расчетов
4.6. Сравнение результатов расчета распределения поля
с экспериментальными данными
4.7. Моделирование источника излучения в камере
4.8. Результаты расчета распределения поля в камере с вибраторной антенной
4.9. Оценка достоверности результатов
Оценка сходимости
Пересчет поля
Погрешность метода
4.10. Выводы
5. Формирование квазиплоской волны в рабочей зоне рупорной
БЭК с линзой
5.1. Тип линзы и ее материал
5.2. Модель линзы
5.3. Оптимизация фокусного расстояния линзы
5.4. Поле в рабочей зоне рупорной камеры с линзой
5.5. Альтернативный расчет методом геометрической и
физической оптики
Расчет линзы гибридным методом физической/геометрической оптики
Результаты расчета. Выявление причин, ухудшающих равномерность поля в рабочей зоне
5.6. Вариации диаметра линзы
5.7. Использование просветления
Выбор частоты просветления
Просветление с двух сторон линзы
Просветление только на плоской поверхности линзы
5.8. Кросс-поляризационная компонента поля
5.9. Достоверность полученных результатов
5.10. Выводы
Заключение
Список используемых источников
Обозначения и сокращения
БЭК - безэховая камера
ГО - метод геометрической оптики
ГТД - геометрическая теория дифракции
ДН - диаграмма направленности
КБЭ - коэффициент безэховости камеры
КИП - коэффициент использования поверхности
КП - компактный полигон
MOM - метод моментов
ОПУ - опорно-поворотное устройство
РБЭК - рупорная безэховая камера
РИМ - радиопоглощающий материал
РРА - расфазированая рупорная антенна
СЛАУ - система линейных алгебраических уравнений
ФО - метод физической оптики
ЭМП - электромагнитное поле
ЭМВ - электромагнитная волна
ЭПР - эффективная площадь рассеяния
Введение
- Стоимость доставки:
- 230.00 руб