Безэховая камера

 

3093I6

ОП И САНИ Е

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВЙДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалкстикеских

Республик

Зависимое от авт. свидетельства Мо

Заявлено 08.1.1970 (М 1397344/26-9) МПК G OIr 17/00 с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 09.VII.1971. Бюллетень Х 22

Дата опубликования описания 2бЛ 111.1971

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР ДК 621 317 2 621 .396.67 (088.8) Автор изобретения

В. A. Торгованов

Заявитель

БЕЗЭХОВАЯ КАМЕРА

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при конструировании камер для измерений характеристик излучателей и рассеивателей на СВЧ (или звуковых волнах) .

Известна рупорная безэховая камера, выполненная в виде четырехгранной пирамиды, грани которой изнутри покрыты радиопоглощающим материалом. Излучатель расположен в вершине пирамиды, а рабочий объем прямоугольной формы, в котором помещаются испытуемые объекты, находится вблизи основания пирамиды. В такой камере вертикальные стены многократно отражают энергию, рассеиваемую испытуемым объектом, на испытуемый объект.

С целью уменьшения отражений от испытуемого объекта и стен в рабочий объем, предлагаемая безэховая камера выполнена в виде многогранника, все грани и ребра которого пересекают под острыми углами плоскость, в которой вращается испытуемый объект (антенна или рассеиватель), На чертеже изображена предлагаемая безэховая камера.

Безэховая камера выполнена в виде многогранника, например косой трехгранной пирамиды ABCD. В вершине А многогранника помещен излучатель 1. Испытуемый объект 2 расположен в точке 0 или близи нее.

Плоскость AEF является плоскостью, в которой вращается испытуемый объект вокруг оси DO, перпендикулярной плоскости AEF.

Боковые грани пирамиды ДВС, ДВА и ДСА пересекают плоскость вращения AEF объекта: под острыми углами а, р и 7 соответственно.

Если рассмотреть рассеянные испытуемым

10 объектом лучи, вышедшие из точки 0 или ее окрестности, можно сделать вывод, что в трехгранной пирамиде все лучи (за исключением пренебрежимо малого их числа) могут попасть снова в точку 0 лишь после многократного

15 отражения от граней и ребер пирамиды.

Таким образом, все лучи, вышедшие из излучателя (вершнны пирамиды А) не испытывают отражений от граней и ребер пирамиды

2О до достижения сечения B>CiD. От грани BCD лучи отражаются и попадают в рабочий объем камеры (окрестность точки О) лишь после многократного отражения от граней или ребер пирамиды. Для этого угол А1Ю2 должен быть

25 больше угла DAD2 на 90 . Это позволяет сформировать неискаженное поле волны, падающей на испытуемый объект.

Кроме того, все лучи (за исключением пренебрежимо малого их числа), отраженные ис30 пытуемым объектом, расположенным в точке

0 (или ее окрестности), могут попасть снова в точку 0 лишь после многократного переотражения от граней и ребер пирамиды. Это позволяет свести к минимуму искажения поля вблизи испытуемого объекта, возникающие за счет переотражений между испытуемым объектом и стенами безэховой камеры.

В предлагаемой камере доминирующие погрешности при измерении характеристик антенн и рассеивателей сводятся к минимуму, что увеличивает точность измерений.

309316

Предмет изобретения

Безэховая камера, состоящая из стен, покрытых внутри поглощающим материалом, отличающаяся тем, что, с целью уменьшения многократных отражений от испытуемого объекта и стен в рабочий объем, она выполнена в виде многогранника, все грани и ребра которого пересекают под острыми углами плоТО скость, в которой вращается испытуемый объект.

Составитель М. Порфирова

Редактор А. В. Корнеев Техред Л. Л. Евдонов Корректоры: В. Петрова и Е. Ласточкина

Заказ 2217/14 Изд. № 964 Тираж 473 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, 7К-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Безэховая камера Безэховая камера 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерений эффективной площади рассеяния и может быть использовано для измерения эффективной площади рассеяния (ЭПР) маркера телеметрической системы идентификации объектов

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для оценки работоспособности апертурных антенн с произвольными количеством апертур и поляризационной структурой излучаемого поля

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения положения измерительного элемента для дефектоскопии стен строительных сооружений, для определения ближнего поля антенн с большой апертурой защищенных обтекателем сложной формы, например в виде полусферы ил конусообразной формы

Изобретение относится к технике радиоизмерений и может быть использовано для поэлементного контроля работоспособности каналов кольцевых антенных решеток, фазируемых по методу кольцевых гармоник

Изобретение относится к способам измерения параметров антенн и может быть использовано для измерения коэффициентов усиления (КУ) исследуемой антенны и двух вспомогательных антенн с неизвестными КУ

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для контроля фазированной антенной решетки (ФАР) в составе радиотехнической системы, измеряющей угловые координаты объектов
Наверх