一个多功能屏蔽微波暗室的设计方案

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1、案例分析一个多功能屏蔽微波暗室的设计方案陈慧(中国航天建设集团有限公司,北京100076)摘要:本文叙述了一个多功能屏蔽微波暗室(简称暗室)的设计方案,讲述了为实现暗室的基本要求,从暗室体形、尺寸、屏蔽处理及吸波材料的选择等方面的设计思想。关键词:暗室;多功能;干扰测试;天线测试;电子对抗中图分类号:TU20文献标志码:A文章编号:1674—3024(2014)4—88—03区对于一定视场角的目标天线阵列来说有较远的远场条件;引言d.国内六面体矩形暗室理论分析比较成熟,八面柱体暗暗室按用途可分为:天线测试室:用于测量天线特性;室侧墙面积较大,能满足菲涅尔反射区的要求,我们可

2、以等雷达截面测试室:用于测试舰船、飞机、导弹(火箭)、车效成六面体矩形暗室进行分析并能用其数字仿真模型进行辆等所载雷达截面;电磁兼容试验室:用于测试评估待测物辅助设计。(EUT)的电磁兼容性,包括各种敏感性,辐射发射等实验;1.2.2暗室的尺寸电子战(对抗)试验室:模拟实战电磁干扰情况下装备系统a.暗室有效长度的工作状况以及武器系统仿真试验室等等。在设计暗室的尺寸大小时,通常首先确定暗室的长度,暗室的体形也有很多种:长方形,锥形,圆形,柱形等等,然后再根据长度尺寸和视场角等参数要求,确定暗室的宽度需根据不同的需要来确定不同的外形。由于暗室建造费用高,和高度。占地也比较大,对

3、于需要具备多种测试能力的暗室,在保证一这里,暗室的长度是指暗室的有效长度,即从辐射天线种功能的要求下,设计中可以兼顾其他功能,建造一个多功能的口面到被试雷达接收天线口面的距离,在射频仿真系统中暗室来满足多方的要求。本方案就设计了一个能进行仿真,电也就是目标阵面的曲率半径。微波暗室的有效长度R应满足子对抗,干扰测试,天线测试等多功能试验的暗室。电磁波传播的远场条件。该远场条件可用公式表示为:21暗室的总体设计K(D+d)R³l1.1本暗室的基本情况式中,D和d分别表示接收天线和发射天线的口径。(1)多功能,全向电磁环境;一般对于专门用于天线方向图测试的微波暗室,对远场条(2)

4、需具备两个静区,一个位于暗室一端,一个位于件的要求很严格,通常取K³2。这时到达接收天线口面上暗室正中;各点的电磁波相位差不大于p/8,路径差不大于l/16。对于(3)暗室内有大型设备:面阵,仿真转台,升降车等。某些仿真试验用的微波暗室,远场条件可以放宽些。K值1.2暗室规模的确定一般取大于1.2~1.5就足够了,甚至取K>1也不会对仿暗室规模的确定与暗室的技术性能密切相关,尺寸过真结果产生明显的影响。从降低暗室的造价考虑,K值不大,建造经费太高,是一种浪费;而尺寸太小,不能满足试验要求也是一种浪费。宜取得过大。1.2.1暗室外形b.暗室的宽度与高度国内外暗室大多采用长方体

5、,它的主要优点是在满足性(1)暗室的宽度与高度主要由吸波材料允许的入射角能要求的前提下,建筑费用低,建筑布局比较合理。然而,确定,对于要求全向电磁环境的暗室,相应的应该采用球形或柱W=Rctgq形,为了施工方便和节省经费,一般采用多棱柱来近似替代式中W暗室宽度圆柱形。根据功能需求,本暗室可选取八边柱体,其依据主R暗室收发天线间距要有以下几方面:θ吸波材料的入射角a.圆柱体对称性好,尤其在中心静区,对于要求形成全有资料表明,当入射波非垂直入射时,对e=m的均rr向电磁辐射环境尤为合适。但圆柱体设计施工难度较大;匀吸波材料,其反射系数Γ可按下式计算:b.天线阵列本身构成圆弧形,

6、正好作为八角形的一个边2cosq-1sin-qem/与暗室壁较为吻合;G=rr2c.相对于长方体暗室,八边形有更大的静区;它有中心cosq+1sin-qem/rr和边缘两大区域的静区,中心静区可用于全向试验,边缘静88建筑建材装饰2014年第4期经验交流Γ便于加工与焊接。再综合考虑结构刚度、工艺性能及加挂吸波材料承重等要求,根据结构受力分析计算,选取合理的型号,以保证屏蔽室所需要的平整度及挠度要求。屏蔽室结构的各面选用合适的冷轧钢板作为屏蔽层材料,冷轧钢板的型号可选Q235B,其电磁屏蔽性能与加工工艺性能较其他型号的冷轧钢板有一定的优势,广泛应用于屏蔽结构中。为保证屏蔽结构

7、的钢制材料在长时间的使用中具备优良的防锈和防腐蚀能力,所有的钢制材料都进行防锈处理。2.2波导窗屏蔽室与我们的工作场所一样,需要有通风、散热,因此入射角(°)必须配设一定的开口,对屏蔽室的所有开口都必须采取特殊图吸波材料反射系数与入射角关系的屏蔽措施。其中有效的解决通风需求而又能保证屏蔽效能式中εr和μr分别为复介电常数和复导磁率的模;θ为的设备就是各种规格的波导窗。为了确保屏蔽效能和可靠非零度入射角。吸波材料的反射系数随入射角的增加而骤性,可采用全钢波导窗,该类波导窗采用真空钎焊工艺形成增。当墙面吸波材料的入射角

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