Стенд для моделирования зон френеля при отражении радиоволн
Использование: технические средства обучения при изучении процессов отражения радиоволн, при исследовании систем радиолокационного зондирования слоистых сред. Сущность изобретения заключается в получении автоматизированной оценки разностной нормированной величины напряженности суммарного поля двух волн в зависимости от высоты поднятия точки излучения второй волны и ее относительной длины. Стед для моделирования зон Френеля при отражении радиоволн содержит первый СВЧ-генератор, первую передающую антенну, M металлических пластин (M -целое число) для отражения подающих радиоволн, приемную антенну, установленную на устройстве перемещения, волноводно детекторную секцию, индикатор, второй СВЧ-генератор, вторую передающую антенну, снабженную узлом перемещения, три блока вычитания, четыре потенциометрических датчика, вольтметр, три блока давления, блок эталонного напряжения. 6 ил.
Изобретение относится к техническим средствам обучения, может быть использовано как наглядное пособие при изучении процессов отражения радиоволн, а также при исследовании блоков и узлов реальных систем радиолокационного зондирования слоистых сред.
На фиг. 1 показана функциональная схема предлагаемого стенда для моделирования зон Френеля при отражении радиоволн; на фиг.2 представлено в аксонометрии формирование зон Френеля на отражающей поверхности; на фиг.3-5 показаны смещения центров эллипсов, ограничивающих зоны Френеля, при различных высотах поднятия передающей и приемной антенн; на фиг.6 в аксонометрии изображена часть поверхности, образуемая разностной величиной суммарного поля двух волн. Стенд для моделирования зон Френеля при отражении радиоволн содержит первый СВЧ-генератор 1, первую передающую антенну 2, М металлических пластин 3 для отражения подающих радиоволн (М целое), приемную антенну 4, волноводно-детекторную секцию 5, устройство 6 перемещения приемной антенны, индикатор 7, второй СВЧ-генератор 8, вторую передающую антенну 9, узел 10 перемещения второй передающей антенны, три блока 11-1,11-3 вычитания, четыре потенциометрических датчика 12-1,12-4, вольтметр 13, три блока 14-1,14-3 деления, блок 15 эталонного напряжения. При этом выход волноводно-детекторной секции 5 соединен с входом вычитания первого блока 11-1 вычитания, вычитающий вход которого соединен с подвижным контактом первого потенциометрического датчика 12-1, выход первого блока 11-1 вычитания соединен с объединенными входом вольтметра 13 и входом делимого первого блока 14-1 деления. Вход делителя первого блока 14-1 деления соединен с подвижным контактом потенциометрического датчика 12-1. Вычитаемый вход второго блока 11-2 вычитания соединен с подвижным контактом второго потенциометрического датчика 12-2, подвижный контакт которого механически связан с узлом 10 перемещения второй передающей антенны 9. Вычитающий вход второго блока 11-2 вычитания объединен с входом делителя второго блока 14-2 деления и соединен с выходом блока 15 эталонного напряжения. Выход второго блока 11-2 вычитания соединен с входом делимого второго блока 14-2 деления, выход которого является выходом относительной величины поднятия передающей антенны 9. Вычитаемый вход третьего блока 11-3 вычитания соединен с подвижным контактом третьего потенциометрического датчика 12-3, подвижный контакт которого механически связан с управляющим узлом второго СВЧ-генератора 8. Вычитающий вход третьего блока 11-3 вычитания объединен с входом делителя третьего блока 14-3 деления и соединен с подвижным контактом четвертого потенциометрического датчика 12-4, подвижный контакт которого механически связан с управляющим узлом первого СВЧ-генератора 1. Выход третьего блока 11-3 вычитания соединен с входом делимого третьего блока 14-3 деления. Выход первого блока 14-1 деления является выходом разностной нормированной величины напряженности суммарного поля двух волн. Стенд для моделирования зон Френеля при отражении радиоволн работает следующим образом. Вначале оператор должен измерить полуоси эллипсов, ограничивающих металлические пластины 3, которые моделируют зоны Френеля. Наименьшая по площади пластина моделирует первую зону Френеля, следующая по размерам пластина моделирует первую и вторую зоны Френеля и т.д. Самая большая пластина моделирует М зон Френеля. На фиг.2 в аксонометрии изображено формирование зон Френеля на отражающей поверхности от точки излучения Р и точки приема П в соответствии с правилом Френеля









Хо расстояние от проекции точки Р на плоскость ХОУ до точки отражения С;
Хom расстояние до центра m-й зоны Френеля;
аm и bm большая и малая полости эллипсов, ограничивающих зоны Френеля на отражающей поверхности;
d

Из выражений (2) следует, что при Z > h центры эллипсов, ограничивающих зоны Френеля, смещены относительно точки отражения С в сторону точки наблюдения П, как это показано на фиг.3. При Z < h центры эллипсов смещены относительно точки отражения C в сторону излучателя P ( фиг. 4). При Z h центры всех эллипсов лежат посередине трассы распространения радиоволн, причем ХоXom=

am


bm= am sin





Таким образом, первая зона Френеля представляет собой часть отражающей плоской поверхности, ограниченной эллипсом, размеры которого определяются в общем случае выражениями (2) при m 1. Вторая зона Френеля это часть отражающей поверхности, ограниченной эллипсами с m 1 и m 2 и т.д. Величина Е напряженности электромагнитного поля, создаваемого в точке наблюдения П отраженной волной, зависит от числа зон Френеля, одновременно участвующих в создании отраженной волны. С изменением числа зон Френеля величина Е меняется не монотонно, а осциллирует, принимая максимальные и минимальные значения. Указанное объясняется явлением интерференции электромагнитных волн, отраженных от различных зон Френеля и создающих результирующее поле с напряженностью Е в точке наблюдения П. Все вышесказанное справедливо, когда существует один источник электромагнитного поля. При наличии двух источников излучения электромагнитных волн картина создаваемого результирующего поля существенно усложняется и может быть описана в первом приближении разностной величиной напряженности результирующего поля двух волн в зависимости от относительной высоты поднятия точки излучения второй волны и ее относительной длины. Рассмотрим вначале случай, когда первая передающая антенна 2 и приемная антенна 4 находятся на одинаковой высоте поднятия, т.е. h Z. При этом вторая передающая антенна 9 может находиться на высоте h1, большей или меньшей высоты h. Оператор по формуле (4) рассчитывает для заданных значений h и R величину угла



f






u14-3=K

Напряжение U14-3 поступает на выход стенда. Но, прежде чем включить второй СВЧ-генератор 8, оператор должен произвести следующие операции (при включенном первом СВЧ-генераторе). Вначале уравнять путем перемещения подвижного контакта первого потенциометра 12-1 напряжение с его выхода с напряжением на выходе волноводной детекторной секции, о чем судят по нулевому значению вольтметра 13 выходного напряжения первого блока 11-1 вычитания. В этом случае выходное напряжение первого блока 14-1 деления также будет равно нулю. При этом положением подвижного контакта потенциометра 12-1 будет зафиксировано значение напряжения, пропорциональное величине Е,(m) напряженности поля волны, отраженной соответствующим числом m зон Френеля (m 1,2, и т.д.). Далее оператор включает второй СВЧ-генератор 8, настроив его на заданную частоту f2, получает на выходе первого блока 14-1 деления напряжение, отображающее в заданном масштабе разностную величину напряженности суммарного поля двух волн
u14-1(m,f2,h1)=K










u14-2=K

Напряжение U14-2 поступает на выход стенда. Таким образом, как следует из описания работы стенда, в нем расширены функциональные возможности за счет автоматизированной оценки разностной нормированной величины напряженности суммарного поля двух волн в зависимости от относительной высоты поднятия точки излучения второй волны и ее относительной длины.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6