Устройство для измерения радиолокационных характеристик рассеяния целей

 

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения характеристик рассеяния метеорологических образований в виде потока дождя. Цель изобретения - обеспечение измерений отражающих характеристик объемнораспределенных капельных образований в виде дождя, а также сохранение точности измерений. В устройстве для измерения радиолокационных характеристик рассеяния целей поток дождевых капель с различной интенсивностью обеспечивается выдавливанием воды поршнем 4 через каппиляры 5. Отвод потока воды из безэховой камеры 1 осуществляется через зазор между внутренней поверхностью усеченного конуса 7 и наружней поверхностью полой конической вставки 8. Более точное моделирование реальных атмосферных условий достигается вращением цилиндра 3 вокруг своей оси и формированием регулируемого вертикального потока воздуха через полую коническую вставку 8, соединенную с узлом формирования регулируемого потока воздуха. Сохранение точности измерений обеспечивается установкой на нижнем торце цилиндра 3 и верхнем торце усеченного конуса 7 электромагнитных экранов в форме кольца 10. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. (Л о 00 4ь 00 со 00

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4651862/09 (22) 19. 12,88 (46) 15. 10. 91 . Бюл. М 38 (72) В.К.Завируха, В,А.Науринский, В.Н,Соловьев и А.А.Яковлев (53) 621,317:621 ° 396.67(088.8) (56) ТИИЭР, т. э3, 1965, 9 8, с. 1227.

Мицмахер М.Ю., Торгованов В.А;

Безэховые камеры СВЧ. М,: Радио и связь, 1982, с. 117, 119, (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАССЕЯНИЯ

ЦЕЛЕЙ (57) Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения характеристик рассеяния метеорологических образований в виде потока дождя, Цель изобретения — обеспечение измерений отражающих характеристик объемнораспределенных капельных образований в виде дождя, а также сохранение точ„„SU„„1684838 A 1 (gg)g Н 01 Q 17/00, G 01 R 29/08

2 ности измерений. В устройстве для измерения радиолокационных характеристик рассеяния целей поток дождевых капель с различной интенсивностью обеспечивается выдавливанием воды поршнем 4 через каппиляры 5. Отвод потока воды из безэховой камеры 1 осуществляется через зазор между внутренней поверхностью усеченного конуса 7 и наружней поверхностью полой конической вставки 8, Более точное моделирование реальных атмосферных условий достигается вращением цилиндра 3 вокруг своей оси и формированием регулируемого вертикального потока воздуха через полую коническую вставку 8, соединенную с узлом формирования регулируемого потока воздуха.

Сохранение точности измерений обеспечивается установкой на нижнем торце цилиндра 3 и верхнем торце усеченного конуса 7 электромагнитных экранов в форме кольца 10. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

1684838

Изобретение а гнасится к области электраизмерительнай техники и ." ожет быть использовано для измерения характеристик рас.сеяния метеорологи5 ческих образонаний в виде потока дажчевых капель.

Цель изобретения — обеспечение измерений отражающих характеристик объемно-распределенных капельных образований н виде дождя и сохранение точности измерений.

На чертеже представлена устройства для измерения радиолокационных характеристик рассеяния целей, Устройство для измерения радиолокационных характеристик рассеяния целей содержит безэховую камеру 1

15 и полую опору, покрытую радиопоглощающим материалом (на чертеже не

20 пакзэана), закрепленную с нозможностью вращения (на чертеже не показано) и выполненную из двух частей, установленных одна напротив другой.

Одна часть 2 закреплена на верхней 25 стенке безэханой камеры 1, выполнена н виде цилиндра 3 и снабжена поршнем

4 и капиллярами 5, закрепленными на нижнем торце цилиндра 3.,",ругая часть 6 выполнена н виде усеченного конуса 7 и закреплена малым основанием на нижне< стенке безэхавой камеры 1. Внутри усеченного конуса 7 с зазором установлена полая коническая вставка 8, соединенная с введенным узлом формирования регулируемого па35 тока воздуха 9. По периметру нижнего торца цилиндра 3 и верхнего торца усеченного конуса 7 закреплен электромагнитный экран 10.

Устройство для измерения радиолокационных характеристик рассеяния целей раб6тает следующим образам.

После компенсации пяраэитнога сигналя ат стенок безэхавай камеры 1 и частей 2 и 6 палай апоры в цилиндр

3 заливается вада, которая поршнем 4 выдавливается через капилляры 5 ва внутреннюю полость без- ханой камеры.

Скорость движения поршня 4 абеспечи50 вает моделирование дождя с различной интенсивнастьн, а размеры haï

5 определяют величину падающих капель.

Воэможность вращения цилиндра 3 г<акруг своей. аси с раз«инной < коростью с беспечинает падение капель дождя с разли«ными па величине составляющими поперечного перемещения.

П,,",ающий поток дождевых капель отводится из полой опоры через зазор между внутренней поверхностью усеченного конуса 7 и наружной поверхностью полой конической вставки 8. Более точное моделирование реальных атмосферных условий достигается формированием регулируемого вертикального потока воздуха за счет соединения полой конической уставки 8 с узлом формирования регулируемого потока воздуха 9.

Электромагнитные экраны 10 в фори кольца, установленные па периметру нижнего торца цилиндра 3 и верхнего торца усеченного конуса 7, позволяют сохранить точность измерений. ф о р м у л а и з а б р е т е н и я

1. Устройство для измерения радиолокационных характеристик рассеяния целей, содержащее беээховую кяме— ру и полую опору, покрытую радиопоглощающим материалом и закрепленную с возможностью вращения, а т л ич а ю щ е е с я тем, чта, с целью обеспечения измерений отражающих характеристик объемно-распределенных капельных образований в виде дождя, полая опора выполнена из двух частей, установленных одна напротив другой, одна часть закреплена на верхней стенке безэхонай камеры, выполнена в виде цилиндра и снабжена поршнем и капиллярами, закрепленными на нижнем тарис цилиндра, другая часть выполнена в виде усеченного конуса и закреплена малым основанием на нижней стенке безэховой камеры, прИ«ем внутри усеченного конуса с зазором установлена полая коническая вставка, соединенная с введенным узлом формирования регулируемого потока воздуха.

2. Устройство по и. 1, о т л ич а ю щ е е с я тем, чта, с целью сохранения точности измерений, па периметру нижнего торца цилиндра и верхнего торца усеченного конуса закреплен электромагнитный экран в форме кольца.

Устройство для измерения радиолокационных характеристик рассеяния целей Устройство для измерения радиолокационных характеристик рассеяния целей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к антенной и измерительной технике и может быть использовано для создания стендов измере ния параметров антенн Цель изобоетения - расширение угла обпу-ю ия и обеспечение постоянного эмплитудно-фчзового распределения поли в рабочей зоне коллиматора Коллиматор содержит формирователь плоской волны в зеркала 1 с облучателем 2, азимутальный и угломестный приводы 4 и 5, обеспечивающие поворот зеркала 1 с облучателем 2 по сфере вокруг центра рабочей зоны 11 коллимяюрз в котором устанавливают испытуемую ангенну Благодаря креплению з ркэла 1 на стойке 13 обеспечивается его поворот а пределах полусферы при сохранении эммлит/дно- Фчзового распределения поля в центре рабочей зоны 11 коллиматора

Изобретение относится к антенной технике

Изобретение относится к атенной технике

Имитатор // 1415291
Изобретение относится к антенной технике и м.б

Изобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано для настройки радиоприемников при их производстве без отключения антенны, а также при регламентных работах на аппаратуре радиосвязи

Изобретение относится к радиотехнике СВЧ

Изобретение относится к технике измерений характеристик электромагнитных полей (ЭМП) и может быть использовано для определения угла ориентации его поляризационного эллипса (ПЭ)

Изобретение относится к технике измерений параметров полей и может быть использовано лдя измерения интенсивности электромагнитного поля

Изобретение относится к способам радиоизмерений и может быть использовано для калибровки измерителя напряженности магнитного поля как в воздухе, так и в проводящей среде

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и может быть использовано в антенной технике

Изобретение относится к радиоизмерениям

Изобретение относится к СВЧ-измерительной технике, а именно к устройствам измерения мощности теплового радиоизлучения одновременно на двух ортогональных поляризациях, и может быть использовано в радиоастрономии, радиометеорологии и при исследовании природных ресурсов Земли Изобретение позволяет повысить флуктуационную чувствительность измереИзобретение относится к сверхвысокочастотной (СВЧ) измерительной технике, а именно к технике измерения мощности теплового радиоизлучения одновременно на двух ортогональных поляризациях, и может быть использовано в радиоастрономии, радиометеорологии и при исследовании природных ресурсов Земли

Радиометр // 1626205
Изобретение относится к технике СВЧ

Изобретение относится к технике радиоизмерений и может быть использовано для метрологического обеспечения процесса измерения напряженности электрического поли в проводящей среде

Тем-камера // 2103771
Изобретение относится к устройствам для испытания на электромагнитную совместимость электронных приоров, для исследований воздействия электромагнитного поля на живые организмы, для калибровки датчиков электромагнитного поля и представляет ТЕМ камеру, содержащую внешний пирамидальный замкнутый проводник, внутри которого в непосредственной близости от основания установлена комбинированная нагрузка, выполненная из поглощающей панели высокочастотных поглотителей и омических сопротивлений и асимметрично расположен внутренний проводник, выполненный из проводящего листа, переходящего в области нагрузки в плоскую пластину меньшей ширины, проходящую через поглощающую панель и соединенную с омическими сопротивлениями, при этом со стороны вершины пирамиды установлен согласованный переход для подключения генератора сигналов, отличающаяся тем, что внутренний проводник выполнен в форме части боковой поверхности конуса с радиусом сечения R, определяемым соотношением: R = (0,25 oC 0,3) (A + B), где: A и B - соответственно ширина и высота поперечного сечения внешнего проводника ТЕМ камеры, B = (0,7oC0,1) A
Наверх