[发明专利]用于辐射敏感度快速测试的混响室多馈源空间合成方法在审
| 申请号: | 202010744026.2 | 申请日: | 2020-07-29 |
| 公开(公告)号: | CN111856189A | 公开(公告)日: | 2020-10-30 |
| 发明(设计)人: | 仇善良;段泽民;孙国庆;司晓亮;李志宝 | 申请(专利权)人: | 合肥航太电物理技术有限公司 |
| 主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00 |
| 代理公司: | 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 34101 | 代理人: | 陆丽莉;何梅生 |
| 地址: | 230031 安徽*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 辐射 敏感度 快速 测试 混响室 馈源 空间 合成 方法 | ||
1.一种用于辐射敏感度快速测试的混响室多馈源空间合成方法,其特征是应用于混由N路激励天线(1)、电磁混响室(2)、混响室的工作区(3)、射频电缆或波导(4)、信号发生器(5)、N路功分器(6)、N路信号调制器(7)、N路功率放大器(8)、场强探头或接受天线(13)、被试设备或系统(15)所组成的响室多馈源空间合成系统中,所述混响室多馈源空间合成方法包括以下步骤:
步骤1:将所述N路激励天线(1)按非对称方式布置于电磁混响室(2)的四周或拐角;并使得N路激励天线(1)指向所述电磁混响室(2)的四角位置,同时各路激励天线距所述电磁混响室(2)的壁面大于四分之一波长的距离;令各路激励天线(1)的极化成随机组合布置,N≥6;
在所述电磁混响室(2)的中心位置处设置一长方体的工作区(3),且所述工作区(3)的边界距所述各激励天线和所述电磁混响室(2)壁面至少大于最低频率的四分之一波长的距离;
步骤2:将所述电磁混响室(2)外的N路放大器(8)的输出端穿过所述电磁混响室(2)壁面上预留的接口,并通过所述射频电缆或波导(4)与N路激励天线(1)相连接,从而对N路激励天线(1)进行馈电;
步骤3:采用射频电缆或波导(4)依次将信号发生器(5)、N路功分器(6)、N路信号调制器(7)及N路放大器(8)相连接;
步骤4、采用所述信号发生器(5)与N路功分器(6)生成M组N路单位幅值的随机激励信号x后,利用式(1)计算M组N路激励天线(1)的激励信号向量a:
a=(HHH)-1/2x (1)
式(1)中,H为所述电磁混响室工作区(3)顶点及中心点处的激励—场强传递函数;HH为H的转置矩阵;
采用激励信号向量a的幅角对所述N路信号调制器(7)进行相移控制后,再利用激励信号向量a的幅值对所述N路放大器(8)进行增益控制,从而依次产生M组N路的激励信号向量a;接着将所述激励信号向量a通过N路激励天线(1)辐射至所述电磁混响室(2)中进行N路辐射场的空间合成和M组信号的连续搅拌,从而在电磁混响室(2)中模拟统计均匀的电磁测试环境;
步骤5:将被试设备或系统(15)置于所述电磁混响室(2)的工作区(3)内,通过场强探头或接受天线(13)测量所述工作区(3)内的场强,并依据预设目标调节所述N路放大器(8)的激励电平和输出功率,从而控制所述工作区(3)场强至所述预设目标,以实现场强的校准,并同步确定激励电平;
步骤6:改变激励信号向量a的测试频率,并重复步骤5的场强校准过程,并确定相应测试频率对应的激励电平;
步骤7:打开所述被试设备或系统(15)使其处于带电工作状态,依据步骤5和步骤6确定的任一测试频率下的激励电平,控制所述N路放大器(8)的输出功率,以使得所述电磁混响室(2)的工作区(3)场强满足试验要求;再对被试设备或系统(15)进行辐射敏感度测试,以判断所述被试设备或系统(15)是否受到电磁干扰影响;
步骤8:改变所述步骤7中的测试频率,并重复步骤7的试验过程,至完成所有频点的测试。
2.如权利要求1所述的混响室多馈源空间合成方法,其特征在于,按照以下步骤达到最佳电磁环境均匀性能:
步骤A:将所述N路激励天线(1)中的4幅天线按非对称方式布置于与所述电磁混响室(2)任意一壁面靠近的四个拐角位置处;
步骤B:若N不大于8,则先将剩余天线布置于与步骤A所确定的电磁混响室(2)壁面相对的另一壁面的拐角位置,再将各剩余天线沿与其所靠近电磁混响室(2)壁面垂直的任意一棱边方向平行朝内移动四分之一波长距离:若N大于8,将N-8个剩余天线按尽可能地分散和非对称的方式布置于所述电磁混响室(2)的四周;
步骤C:将所述N路激励天线(1)指向所述电磁混响室(2)的四角位置,同时各路激励天线(1)距所述电磁混响室(2)的壁面大于四分之一波长的距离;
步骤D:按任意组合方式以3个为一组对所述N路激励天线(1)分组,将各组内天线极化按相互正交并平行于所述混响室工作区(3)棱边的方式布置,随机选取各组内天线的平行方向;
步骤E:按步骤D所确定的分组,在四分之一波长范围内微调各组内的天线位置,使得HHH对角化程度最高,以对应的天线布置作为所述N路激励天线(1)的最佳布置位置。
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