Способ измерения относительного убывания напряженности электромагнитного поля дециметровых волн

 

Класс 218,4, 71

A 39853

АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

ОПNCAHHE способа измерения относительного убывания напряженности электромагнитного, поля дециметровых волн.

К авторскому свидетельству В. И. Калинйна, заявленному

8 августа1933 года (спр. о перв. № 133159).

0 выдаче авторского свидетельства опубликовано ЗО ноября 1934 года.

Е=Аа "....., (2) . (4) 1д А и=

1g dq — 1g d (5) В вопросах распространения электромагнитных волн важно знать закон убывания напряженности поля в зависимости от расстояния. Вообще, напряженность поля есть функция не только расстояния, но и различных величин, характеризующих среду между передатчиком и приемником:

f(1> 1 2) где E — напряжение поля, d — расстояние данной точки от передатчика, е1, s2... величины, характеризующие промежуточные условия, среду и пр.

Приближенно можно выразить Е более просто, как функцию только d,çàäàâøèñü, например, таким ее видом: где А — некоторый коэфициент.

В этом случае показатель и будет характеризовать собою и закон распространения электромагнитных волн, как таковых, и влияние среды. Удобнее всего применять фунцию (2) для характеристики распространения дециметровых волн, так как способов абсолютного определения напряженности поля их мы еще не имеем. Коэфициент же и (276) может быть экспериментально найден предлагаемым способом. Знание величины и для различных случаев распространения дециметровых волн значительно облегчит их техническое пр.:мененне.

Воспользуемся тем, что современный суперрегенеративный приемник обладает ясно выраженным порогом слышимости, которому однозначно соответствует определенная напряженность поля Е,. Пусть мы нашли порог слышимости на расстоянии Ю, от передатчика, тогда

Ео — Ad "...... (3)

Затем, снабдив приемник рефлектором, имеющим фактор концентрации К (отношение напряженности поля в фокусе рефлектора к напряженностив той же точке без рефлектора), снова найдем порог слышимости на более далеком расстоянии d,.

Тогда

Ео Ау — а и

Из (3) и (4) можно определить и:

Эта формула и является основой для расчетов при пользовании предлагаемым способом.

Предмет изобретения.

Способ измерения относительного убывания нарряженндсти электромагнитного подй дециметрьвых волн, отлйчающийся тем, что сначала удаляют от передатчика приемник на такое расстояние, чтобы последний работал на пороге слышимости, а затем его снаб. жают рефлектором с известным огношеннем погрешности поля в фокусе рефлектора к напряженности поля в той же точке без рефлектора и снова удаляют приемник на соответствующее порогу слышимости расстояние, после чего по указанному отно1пению и двум полученным расстоянняМ „ определяют показатель функции Е = А d "; где Е— напряженность, а И вЂ” расстояние данной точки от передатчика.

Эксперт A. П. Салезыси

Редактор Н. А. Покровский

Ткп.,йромиолкграф". Тамбовская, 12. Зак. 1444

Способ измерения относительного убывания напряженности электромагнитного поля дециметровых волн Способ измерения относительного убывания напряженности электромагнитного поля дециметровых волн 

 

Похожие патенты:

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

Изобретение относится к измерениям электромагнитных, оптических, тепловых, радиационных и других физических полей, образующихся в различных технологических процессах и природных явлениях, и может быть использовано в различных областях, например, сельское хозяйство, медицина, экология и т.п.

Изобретение относится к приборам, измеряющим электрические и электромагнитные поля

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к электрофизическим измерениям, в частности для измерений плотности тока проводимости либо напряженности электрического поля, и может быть использовано в океанологии, геофизических исследованиях, электроразведке

Изобретение относится к радиоэлектронике и может использоваться в измерительных комплексах, а именно для исследования структуры объектов и измерения электромагнитных излучений от исследуемых объектов

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано при экспериментальной отработке антенн, контроле характеристик на стадиях создания и эксплуатации

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано, например, при разработке устройств электронной техники, где существенно влияние электронного состояния поверхности электротехнических материалов, например, при разработке элементов фотоэмиссионных и электроэмиссионных приборов или для контроля качества химической обработки поверхности полупроводниковых материалов на начальной стадии изготовления полупроводниковых приборов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения вектора напряженности электрического поля без ориентации датчика

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к физическим средствам исследования газовых разрядов
Наверх