Тем-камера
Изобретение относится к устройствам для испытания на электромагнитную совместимость электронных приоров, для исследований воздействия электромагнитного поля на живые организмы, для калибровки датчиков электромагнитного поля и представляет ТЕМ камеру, содержащую внешний пирамидальный замкнутый проводник, внутри которого в непосредственной близости от основания установлена комбинированная нагрузка, выполненная из поглощающей панели высокочастотных поглотителей и омических сопротивлений и асимметрично расположен внутренний проводник, выполненный из проводящего листа, переходящего в области нагрузки в плоскую пластину меньшей ширины, проходящую через поглощающую панель и соединенную с омическими сопротивлениями, при этом со стороны вершины пирамиды установлен согласованный переход для подключения генератора сигналов, отличающаяся тем, что внутренний проводник выполнен в форме части боковой поверхности конуса с радиусом сечения R, определяемым соотношением: R = (0,25 oC 0,3) (A + B), где: A и B - соответственно ширина и высота поперечного сечения внешнего проводника ТЕМ камеры, B = (0,7oC0,1)
A.
Использование изобретения позволяет уменьшить погрешность испытаний в TEM камере за счет уменьшения неравномерности поля в рабочем объеме, создать возможность подстройки волнового сопротивления камеры и упростить ее конструкцию. 3 з. п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к устройствам для испытаний на электромагнитную совместимость электронных приборов, для исследований воздействия электромагнитного поля на живые организмы, для калибровки датчиков электромагнитного поля и т.д. и представляет собой расширяющуюся прямоугольную коаксиальную линию с комбинированной нагрузкой из высокочастотных поглотителей и омических сопротивлений (GTEM-камеру). Известна TEM-камера [1], представляющая собой отрезок коаксиальной линии прямоугольного сечения, с одной стороны у которого имеется конический переход к узлу подключения генератора сигналов, а с другой стороны размещена комбинированная нагрузка, состоящая из омических сопротивлений и стенки пирамидального поглощающего материала. Внутренний проводник расположен асимметрично по высоте и выполнен из некоторого количества проволочных проводников. Внешний и внутренний проводники камеры имеют изломы в районе соединения конического перехода с прямоугольной коаксиальной линией. На этих неоднородностях возникают высшие типы волн, которые приводят к искажению испытательного поля на частотах резонансов высших типов волн и, следовательно, к ограничению рабочего частотного диапазона камеры. Выполнение внутреннего проводника из отдельных проволочек требует использования дополнительных конструктивных элементов, а также трудоемкого процесса натяжения каждой проволоки. Кроме того, отсутствует возможность подстройки волнового сопротивления по длине TEM-камеры. Провода, из которых состоят центральный проводник, расположены на разной высоте над нижней плоскостью внешнего проводника, что, согласно [1], позволяет увеличить область равномерного поля. Однако, в [1] не указано, какую конкретно форму имеет сечение центрального проводника и является ли выбранная форма оптимальной. Наиболее близким к предлагаемому изобретению техническим решением является GTEM-камера [2], у которой внешний проводник имеет форму прямоугольной расширяющейся пирамиды. В основании внешнего пирамидального расширяющегося проводника на сферической панели, расположены высокочастотные поглотители и резистивная нагрузка. Со стороны вершины пирамидального расширяющегося проводника имеется согласованный переход к генератору сигналов. К внешнему пирамидальному расширяющемуся проводнику на диэлектрических нитях асимметрично по высоте подвешен жесткий плоский внутренний проводник. С целью обеспечения постоянного волнового сопротивления в области поглощающего материала внутренний проводник разделен на несколько (предпочтительно на три) линий, каждая из которых подключена к омическому сопротивлению. В TEM-камере с плоским внутренним проводником вертикальная составляющая электрического поля в рабочем объеме имеет максимальное значение в средней плоскости объема и монотонно спадает вдоль горизонталей по направлению к боковым стенкам камеры, на которых она равна нулю, поэтому равномерность рабочего объема уменьшается. Использование плоского внутреннего проводника не позволяет улучшить равномерность поля в рабочем объеме путем изменения его формы. Для того, чтобы избежать прогиба, плоский внутренний проводник должен иметь достаточную жесткость, которую можно получить либо увеличивая толщину, а, следовательно, и вес проводника, либо усложняя его конструкцию, например, применяя дорогостоящие сотовые панели. В любом случае это исключает возможность подстройки волнового сопротивления с помощью изменения формы сечения внутреннего проводника. Разделение внутреннего проводника прототипа в области поглощающего материала на которое количество линий таким образом, чтобы на каждой линии находился одинаковый поверхностный заряд, требует тщательного экспериментального подбора поперечны размеров линий. Кроме того, это не гарантирует в полной мере согласование камеры, так как не учитывает уменьшение суммарного волнового сопротивления всех линий в целом из-за емкостного влияния поглощающего материала. Изобретение направлено на решение следующих задач: улучшение испытательного поля камеры (уменьшение погрешности испытаний в TEM-камере за счет уменьшения неравномерности поля в рабочем объеме), создание возможности подстройки волнового сопротивления камеры, упрощение конструкции устройства. Техническим результатом является увеличение поля под опушенными краями внутреннего проводника и компенсация нежелательного уменьшения вертикальной составляющей электрического поля вдоль горизонталей по направлению к боковым стенкам камеры. Техническими результатами также являются: изменения радиуса сечения внутреннего проводника вдоль камеры с помощью подбора длины стягивающих диэлектрических шнуров, уменьшение толщины внутреннего проводника за счет увеличения жесткости его конструкции при стягивании, размещение высокочастотных поглотителей на плоской панели. Поставленные задачи решаются за счет того, что в TEM-камере, содержащей внешний пирамидальный расширяющийся замкнутый проводник, внутри которого в непосредственной близости от основания установлена комбинированная нагрузка, выполненная из поглощающей панели высокочастотных поглотителей и омических сопротивлений, и асимметрично расположен внутренний проводник, выполненный из проводящего листа, переходящего в области нагрузки в плоскую пластину меньшей ширины, проходящую через поглощающую панель и соединенную с омическими сопротивлениями, при этом со стороны вершины внешнего пирамидального расширяющегося замкнутого проводника установлен согласованный переход для подключения генератора сигналов, внутренний проводник выполнен не плоским, а в форме части боковой поверхности конуса с радиусом сечения R, определяемым соотношением: R = (0,25 - 0,3)

Формула изобретения
1. ТЕМ-камера, содержащая внешний пирамидальный расширяющийся замкнутый проводник, внутри которого в непосредственной близости от основания установлена комбинированная нагрузка, выполненная из поглощающей панели высокочастотных поглотителей и омических сопротивлений, и асимметрично расположен внутренний проводник, выполненный из проводящего листа, переходящего в области нагрузки в плоскую пластину меньшей ширины, проходящую через поглощающую панель и соединенную с омическими сопротивлениями, при этом со стороны вершины внешнего пирамидального расширяющегося замкнутого проводника установлен согласованный переход для подключения генератора сигналов, отличающаяся тем, что внутренний проводник выполнен в форме части боковой поверхности конуса с радиусом сечения R, определенным соотношением R (0,25 0,3)

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4