Устройство для измерения эффективной площади рассеяния стыков различных материалов
Изобретение может быть использовано для измерения эффективной площади рассеивания (ЭПР) стыков различных материалов, имеющих малые уровни отражения. Устройство содержит передающий блок 1, приемный блок 2, регистратор 3, опорно-поворотный блок 4 с закрепленной на нем линейной решеткой из стыков материалов 5, расположенных с заданным шагом d, и стыков материалов 6, расположенных с тем же заданным шагом d и смещенных относительно стыков 5 на заданное расстояние, а также датчик угла поворота 7. При этом возможность измерения ЭПР стыков различных материалов обеспечивается проведением двух измерений ЭПР: решеткой с заданным смещением d1 и решетки с заданным смещением d2, а искомое значение ЭПР определяется с учетом ракурса приема радиоволн и направления асимметрии диаграммы обратного отражения исследуемого стыка относительно нормали к плоскости стыка. 2 ил.
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться для измерения эффективной площади рассеивания (ЭПР) стыков различных материалов.
Известен метод измерения ЭПР с использованием импульсной локации, включающий помещение исследуемого объекта в поле, излучаемое импульсным локатором, измерение рассеянной мощности и сравнение ее с мощностью, рассеянной эталонным отражателем [1] Указанный метод позволяет измерять ЭПР только в тех случаях, когда мощность полезного сигнала выше мощности фоновых отражений, т.е. ЭПР исследуемого объекта выше ЭПР фона. Однако ЭПР стыков различных материалов, как правило, ниже уровня фона существующих измерительных средств. Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является устройство измерения ЭПР радиолокационных объектов, основанное на облучении линейной эквидистантной решетки, составленной из одинаковых и одинаково ориентированных объектов, и приеме рассеянного на ней сигнала, по которому судят об ЭПР отдельного объекта [2] Следуя указанному прототипу, для измерения ЭПР стыка материалов можно предложить линейную эквидистантную решетку, составленную из чередующихся полосок этих материалов. Число объектов (стыков) N линейной решетки выбирают из условия превышения полезного сигнала, обусловленного рассеиванием на решетке, над фоном. Шаг решетки d выбирают из условия синфазного сложения рассеянного сигнала в диапазоне d > 3




sf ЭПР фона. При рассеянии радиоволн на рассматриваемой решетке происходит следующее. Разность хода для волн, падающих на соседние стыки 5 (фиг.1), составляет
d(sin



где




где

k = 2



Заметим, что если





Рассмотрим теперь две решетки, на одной из которых неоднородности 1 и 2 разнесены на расстояние d1, а на другой на расстояние d2. Пусть измеренные с одинакового направления значения ЭПР для этих решеток равны соответственно




Расстояния d1 и d2 выбираем такими, чтобы сигналы от стыков 5 и 6 складывались не в противофазе (иначе уровень фона может превысить уровень полезного сигнала). Исходя из этих соображений, выбираем d1 и d2 из условий

где номер m 0, 1, 2,
Номера n и m выбираются так, чтобы выполнялись условия


Тогда d = 2d1, d2= d1+

Система уравнений (4) вместе с (5) перепишется в виде

Отсюда

Так как



На фиг. 1 представлена схема устройства, которое реализует предложенное техническое решение. Оно содержит передающий блок 1, приемный блок 2, регистратор 3, опорно-поворотный блок 4 с закрепленной на нем линейной решеткой из стыков материалов 5, расположенных с заданным шагом d, и стыков материалов 6, расположенных с тем же заданным шагом d и смещенных относительно стыков 5 на заданное расстояние d1 или d2, а также датчик угла поворота 7. Линейная решетка вращается в горизонтальной плоскости вокруг малой оси. Излучаемые передающим блоком 1 радиоволны рассеиваются на решетке и через приемный блок 2 регистрируются регистратором 3. Данное устройство было исследовано на открытом измерительном полигоне. По результатам исследований можно сделать вывод, что предложенное устройство обеспечивает возможность измерения ЭПР стыков различных радиопоглощающих материалов. Преимуществом предлагаемого устройства является простота его реализации путем незначительной модернизации известного устройства. Источники информации:
1. Е.Н.Майзельс, В.Л.Торгованов. Измерение характеристик рассеяния радиолокационных целей. М. "Сов. радио", 1972. С. 166-174. 2. В.Б.Мустафаев, А.П.Кириллов и И.Н.Николаев. Способ измерения эффективной площади рассеивания радиолокационных объектов. Авторское свидетельство N 1083776 с приоритетом от 23.10.81. (прототип). 3. Electromagnetic plane wave diffraction by a planar junction of two thin dielectric/ferrite half planes. R.G.Rojas, H.C.Ly, P.H.Pathak. Radio Science, Vol.26, N 3, 1991.
Формула изобретения


где m 1, 2, 3.



N количество полосок измеряемых материалов.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2