قسمتی از متن
بدیهی است مژکه این منطقه مستقیماً میان شبکه ارتباطی با ارسال حجم زیاد پیام روی آن است و آنتنهای منبع بیشتر تأمل است. بطوریکه یکی از اقدامات برای خط مرکزی رنج نیازمند صافی سطح است. طرح دامنه تغییرات RE-ECTION در آرایش (41/14 ـ 39/14) است. قابل توجه است که دامنه تغییرات تقسیم شده به 3 منطقه: منطقة ارایه که منطقه مستطیلی است که بین منبع و تست آنتن است. منطقه سطح ثانویه به آمنوی منطقةْ اولیه توسعه مییابد و فضای دوتر آنرا جاروب میکند. عرض سطح اولیه بوسیله سیستم مدار سطح رنج بالای فیرنل تعیین میشود. عرض سطح اولیه در حدود بیست فرنل را شامل میشود که در داخل مرزهای آن تلرانس سطح منطقة دومی میتوان بوسیله 2 یا 3 عامل کاسته شود. عرض کل آنها در حدود 2 مرتبه که منطقة ثانویه باید در حقیقت قبلی آنتن تست به مقدار کمتر واحد چهارم درجه رنج ادامه پیدا میکند. در حقیقت طراحی آن مکان نباید به تندی در سطح تلرانس تغییر کند. اما بصورت تدریجی از منطقة اولیه به ثانویه تغییر میکند. مهمترین RE-ECTION اگر قابل اجرا باشد باید مطابق لبة منطقة دومی در آخرین منبع رنج برای نقطه مشخص شده توسعه میباید بوسیله عرض نول اولی در سطح پترن تشعشعی آنتن منبع. در مثال تست آخرین رنج منطقه پاک شده باید ادامه پیدا کند تا آمنوی منطقة مستطیلی تا فاصله اش تقریباَ مساوی با نصف طول رنج شود. در یک آنتن RE-ECTION آنتن تست با مستقرکننده نثژصب شده است. یک جریان قله با ارتفاع کافی چنانچه آنتن منبع در داخل طول موج کمی بین زمین و آنتن تست روی اولین لوب اختلال الکتریکی قرار دارد./ این نوع رنج بیثباتی در شیب 5/4ـ9 13 مطرح می کند.
این عمل مشترکی برای پوشاندن منطقه RE-ECTION در جلوی آنتن منبع با سطح هادی صاف میباشد. ای اینرو آنتن منبع به بدنه احاطه میشود. وسعت سطح هادی نسبتاً کوچک است. چنانچه از نظر اقتصادی عملی است. اگرچه RE-ECTION برای بکار انداختن در فرکانسهای بالای در حدود Hz3 طراحی میشود.
Obviously the region directly between test and source antennas is the most critical, and as one moves from the
centerline of the range, the requirement for surface smoothness becomes less demanding. A possible ground-
reßection-range layout is depicted in Fig 9 [1, pp 14.39Ð14.41]. Notice that the range is divided into three areas: the
primary area which is a nominally rectangular region located directly between source and test antennas, a secondary
surface extending beyond the primary area, and a cleared area beyond that. The width of the primary surface is
determined by constructing Fresnel zones over the range surface centered upon the specular reßection point that had
been determined by the use of geometrical optics (ray tracing). The width of the primary surface should be such that
about 20 Fresnel zones are contained within its boundaries. The surface tolerance of the secondary region can be
reduced by a factor of 2 or 3. Its overall width should be about twice that of the primary region, but it should extend
past the position of the test antenna by an amount of at least one quarter of the range length. In the actual design there
would be no abrupt change in surface tolerance, but rather a gradual change from the primary to the secondary regions.
The cleared area should be maintained by range personnel and kept free of all major reßecting obstacles. If practicable,
it should extend from the edge of the secondary region at the source end of the range to points deÞned by the width of
the Þrst nulls in the horizontal plane of the source antennaÕs radiation pattern at the test-site end of the range. The
cleared region should then continue as a rectangular area beyond the test site to a distance approximately equal to one
half the range length.
In an alternate form of the ground-reßection range, the test antenna is mounted with its positioner on a nonconducting
tower of sufÞcient height so that the source antenna is placed within a few wavelengths of the ground and the test
antenna is centered upon the Þrst interference lobe. This type of range is a variation of the slant range discussed in 4.5
[9], [13]. It is common practice to cover the reßection region of the ground in front of the source antenna with a smooth
conducting surface. Since the source antenna is close to the ground, the extent of the conducting surface is relatively
small so that it becomes economically feasible.
Figure 9ÑPossible Layout for a Ground-Reflection Range
Ground-reßection ranges Þnd their greatest use at lower frequencies, especially in the VHF region of the spectrum,
because of the difÞculty of suppressing reßections in equivalent free-space ranges. However, ground-reßection ranges
have been designed to operate at frequencies as high as about 35 GHz.
16 Copyright © 1979 IEEE All Rights Reserved
IEEE Std 149-1979 IEEE STANDARD TEST
در46صفحه ترجمه شده وبا قابلیت ویرایش می باشد