автореферат диссертации по радиотехнике и связи, 05.12.07, диссертация на тему:Численный анализ антенных коллиматоров СВЧ

кандидата технических наук
Аль Салем Абдул Карим
город
Одесса
год
1991
специальность ВАК РФ
05.12.07
Автореферат по радиотехнике и связи на тему «Численный анализ антенных коллиматоров СВЧ»

Автореферат диссертации по теме "Численный анализ антенных коллиматоров СВЧ"

ОДЗССХП ЭЖСГРОТЕЖВРШСШ КХТШТ СВШ кч.А.СЛЮГОВА

На прозах рукописи

АЛЬ СШ1 АЕДУЛ НАР1И (Сирийскэя Арабская республика)

■ ЧлСЛЕШШЯ АНАЛИЗ Ш!Ш ХОЛЛШАТОРОВ СВЧ

05.12.07 _ Антешш и СЗЧ-усгройсгво

Автореферат

"диссертации на соискание ученой стопени кандидата технических паук

Одесса,

1991г.

Работа выполнена в Одесском электротехническом институт связи им.А.С.Попова ;

Научный руководитель - кандидат технических наук, доцен . .. В,ВЛАРЦШ1 .

Официальные оппоненты: доктор физико-математических нау

Ю.В.ПИ'ДЕШВ 01ИС) ;

кандидат технических наук, доцер Т.ВЛШРОВ СОЭКС км.А.С.ГЬпова]

Бздуцее предпринята - указано в резении совета.

Защита состоится "/Я" 199/ г. в 10.00

сов на заседания специализированного совета Д 118.05.01 в О, скоп электротехническом институте связи км.А.С.Попова

£7Ш21, Одесса, 21, ул.Че.таскинцрв,,! .

С диссертацией можно .ознакомиться в библиотеке институ

Автореферат.разослан " 7/Г * , НбА&Я 1991 г.

/ Учений секретарь специализированного совета

к.т.н., доцен? п/^^/^^^/'Н.А.СОЛОП

-3 -

' ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЕ01Н

Актуальность темы. Наблюдаемый в последние годы значительная огресо в различных областях радиотехники (таких, например, как диосвязь, радиолокация, радионавигация, радиоастрономия, косми-ская радиосвязь, космическое телевидение и др.) тесно связакы разработкой новых типов антенн и усовершенствованием характе-CTín; этих антенн.

Возрастание требований к качесгвеннш характеристикам радио-хнических систем (и, как следствие, к электродинамическим пара-грач антенн) сопровождается повышением требований к алгоритмам алнза характеристик антенн, а такие усовершенствованию методов гпериментальных исследований.

Разработка, производство я ¡эксплуатация все более слояных генных систем требует оперативного проведения соответствующих íepereffl их электродинамических характеристик, причем удельная 2 этих измерения становится все более существенна.

Поэтому, вполне естественно наблюдаемое в последнее время зкое повышение интереса к антенйш измерениям и особенно к от-:'ителыго новым методам, такт как' радиоастрономические, а?1пди-юметряческие, коллиматорннз и т.д.

' Коллиматорный метод позволяет производить измерения парамет-)'а:иепн (и рассоквотелеЯ) при относительно небольших размерах зрительного комачекса, называемого компактным полигоном.' Ос-:ной частью компактного полигона является коллиматор - устроГь-¡о (обычно зеркальная антенна больпкх электрических размеров), :шлдацее формировать плоское поле в рабочей области.

Отсюда следует актуальность рассматриваемых в диссертсц-т ,ач*.

®

- построения олектродинечкчески достоверяах моделей геу:саль-

них коллиматоров, позволяющих проводить- корректный анализ их ха рактеристкк; ' . , •

- анализ факторов, влкякщих на качественные характеристику зеркальных коллииаторов, а таюае погрзаностей при измерений эле тродинаыическкх характеристик антенн;

- разработки "эталонных" рассеивателей, позволяющих проиэг дхть аттестацию поля в рабочей зоне компактного полигона.

Наряд/ с распроетраненнши приближенными методами анализа зеркальных антенн (такими, как ГО, '20, метод краевых волн, ГТД) ■е -настоящей время широко применяется численные методы.

Последние успехи теории дифракции и, в частности, теории ; ракцип на тонких металлических экранах, связана с широким приме нениегл методов интегральных и интегро-дифЬеренцкальных уравнен;

• Наблюдаемый прогресс вычислительной техники способствует г чененкз численных методов решения интегральных и интегро-диф|е£ циальных уравнений к задачам анализа зеркальных коллиматоров. Г от-ом желательно построение так:«: математических моделей, которь бы едекЕагно учитывали дифракционные явления на краях зеркальнс коллиматора и облучателя, а таке эффекты взаимодействия объект (исследуемой-антенны или рассеивателя) и .коллиматора, позволил! б» сопоставлять степень искажения формируемого коллиматором' по; с погрешностями измерений характеристик как "реальных" антенн 1 рассеивателей, т?к и "эталонных".

Цель работа и задачи исследования. Целью данной диесертац; онной работа является построение электродинамически корректной алгоритма, предназначенного дгя снализа компактного полигона с ззркальним коллиматором к реяешш на его основа конкретных, пр< тически важных задач: ..

- анализа характеристик электромагнитного поля, формируем«

еркальнм,! коллиматором и оценки влияния гео.метрии зеркала, обучат? ля на качество этого поля;'

- теоретического и экспериментального исследования электро-инамических характеристик антенн, в тем числе с причинением мето-,ики моделирования антенной нагрузки ;

- анализа погрешностей измерения характеристик антенн и рас-еивагелей в компактном полигоне с зеркальннч коллиматором, внз-анных неоднородностью колл км иро в а нно го поля ;

- исследования характеристик "зталлонного" рассеивателя, редназначенного для аттестации коллиматоров.

Методы исследования. В диссертационной работе использована етоды следующих теорий:..

- электромагнитного поля, дифракция, интегральных и пктегро-.ифференциальннх уравнений, специальных функций, линейной алгеб-и;

- методы экспериментального исследования антенн СЗЧ;

- численные метода с широким применением современных ЭВМ.

Научная новизна работы.

. I. Предложена методика анализа компактных полигонов с зер-альннм коллиматором, построенная на основе строгих методов троки дифракции,' рассмотрен ряд примеров,4 йллзстриругацих возмокнос-и методики применительно.к типичнш. антенным задачам.

2. На основе предложенной методики с применением численных етодов проведен анализ аипли^удно-^азового распределения поля в абочей области коллиматора с.взнесенным облучателем при размере еркала 10 и '¿0 длин волн, установлены границы рабочей зоны кол-имагора, соотвйтствуэщие заданной степени4 неоднородности аггаи-удно-фазового распределения поля.

3. ВДервнз на основе строгого Рпг.ктродинамтееского подходе

- - б -

исследовано влияние геометрических параметров зеркала (в том ч ле - закругления кромок) и облучателя на качество поля.в рабоЧ! зоне коллиматора..

4. Исследованы электродинамические характеристики антенн зеркального и рупорного типов (с применением методики моделиро. ния антенной нагрузки), а также рассеивателей в поле гзркзяьио. коллиматора и в полз плоской волны. '

На основе сопоставления этих характеристик проанэигазкроЕа вароятннз причины и возможные погрешности измерений в контакты полигоне. ,

Ь. Проведен сравнительный анализ характеристик рассеавате различных типов, рассчитанных в поле зеркального коллиматора и поло плоской волны. Это позволило оценить пригодность выбраннн рассеивателей для аттестации компактных полигонов.

Обоснованность и достоверность „полученных результатов. Об новакность и достоверность полученных в диссертационной работе результатов определяются:

- использованием адекватных математических моделей,' учиты гощих основные свойства и особенности .исследуемых антенн и расе вателей, а также применением корректного математического аппар

- анализом .выполнения, граничных условий к условия, на ребр

- контролем сходимости численного решения интегральных и тегро-дифференциальных уравнений путем изменения числа узлов у. терполяции;- ■ -

- совпадением при определённых значениях параметров нехот рих полученных результатов с известнш ранее данными.

Практическая ценность работы.

I. Разработана методика анализа компактных полигонов с зе кельним коллиматором, позволяющая; ,

- анализировать характеристики антенн достаточно больших гектрическях размеров с применением ЭВ'<1 средней мощности.

2. Даны оцен;си погрешностей измерения диаграмма рассеяния

1Р) и диаграммы обратного рассеяния (ДОР) антенн и рассеиЕателей, 1званных неравномерность» амгглитудно-фазового распределения ло-I в работай области зеркального коллиматора.

3. Исследована едкя;-ше геометрических параметров зеркала и »лучгтэдя яг ¡^ормнрэваш« паля в рабочей зоне колличатора.

4. Предлежи этаяяояжй} расезиватель для оценки качества ля в рабочей зоне. На оеггэвэ расчета характеристик рассеяния 'алона при различной неравномерности амплитудно-фазового распре-ления падающего поля выработаны тре?й>эвшщ к степени неоднород-сти поля в рабочей зоне.

5. Проведена оценка погрешностей измерения диаграмм нэправ- ' нности.антенн ЧДП), вызванных н©разно:*эрностьм амплитудко-фазо--го распределения поля.в рабочей обзвдтл компактного полигона.

6.- Разработаны чделетшэ аягорюкш и пакеты прикладных прог-ча, шзкшзудае и£сяедова?& особенности работы компактного погона с зеркальным коллиматором, а-такне внешние характеристики тенн (в> том числе - при различной нагрузке) и рассеизателей'з оском пздакерм пола и в поле коллимированной волны. .

Реаяараща? "результатов работы на практике. Результаты, полу-гсадэ г» диссертационной работе использованы при курсовом яроек-розатаа по курсу РР^ и в 03 X ш. А. С. Попов а.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы кдаднвались на научно-технических конференциях профессорски-еподаЕательского состава ОЭЛС им. А. С.Попова (ЮОО-ГСООгг.).

Публ-якагщи. Основные научные результаты диссертационной ре-ты отражены в 5-ти публикациях.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Методика анализа компактного полигона с зеркальны?! колл патором, построенная на основе строгих методов теории дифракции г. такие результаты решения ряда типичных антенных задач, иллпст рирувцих возможности данной методики и свидетельствующие о ее практической целесообразности.

2. Анализ влияния формы зеркала и облучателя коллиматора ко.-шактнсго полигона на формирование-поля Б рабочей зоне компан кого полигона.

3. Результаты теоретического и экспериментального исследов ния характеристик рассеяния рупорных антенн, а такке влияния на рузки на их характеристики.

4. Эталлонний рассеиватель для оценки параметров измерите.": ных установок.

5. Диализ погрешности измерения характеристик рассеяния р! порных антенн и волноводов из-за отклонения падающего поля от

ПЛОСКОГО. _ .■■...-'..•"'■

Структура, и объем диссертации..'Диссертация состоит из вви; ния, четырех разделов, заключения,- списка литературы из I

именований й приложения.' Объем работы страниц.. Основная

часть содержит $2- страниц машинописного текста, . рис; ков, таблиц. ' ; - ;• ' '

СОДЕШНИЕ РАБОМ

Во. введении обоснована актуальность темы исследований, пр анализировано современное состояние вопроса, сформулированы це. к задачи дксссртационкой работы. Дано -..также краткое содержание диссертации и перечислена основные положения, которые выносятс на защиту, • -

Первый роалел посвячен разработке алгоритма анализа компа но го полигона с зеркалыам коллиматором на основе строгих ыето

рии дифракции. Методика опирается-на работы Е.В.Захарова и " ;.Пименова. ,

В работе проводится анализ компактного полигона с зеркальна лиматором, который во многом сводится к определенно блиянего я коллиматора - зеркальной антенны. Следовательно, при таком лкэе можно применить методы"расчета зеркальных антенн, а зна-1 более точно проанэлмзкровать возможности коллиматорного ме-;а, трудности возникаацае при измерениях л пути совериенстзова-г.

На рис.1 приведена двумерная модель зеркала коллиматора цце идеально проводящей цилиндрической поверхности »5? беско-но протяженной вдоль образующей параллельной оси Ъ декарто-г системы координат.

При этом контур Г , образуемый сечением поверхности плос-;гыэ Ъ =0, мохет быть ся.ыетрхчен относительно горизонтальней ОС . - .

Для случая Н - поляризованной падающей плоской волны:

ё*. ¿в; + . н'-г.н',

как показанок\ имеет место соотношение:

. • р

_Г-(г г Ю 4 н!"спШ. ' /} < .

1-й**Г' ** 4 кс 4

. (?)

¿с Э * ¿V "ЗУ

Захаров Е.В., Пименов 3.3. Численный «нализ да£*рй:<ц!П1 )аднотга,чн. - М.: Рад и о к связь, 1332.

- 10 -

Соотношение (2) представляет собой одномерное интегро-дифс Унциальное уравнение относительно поперечной составляющей век ра плотности тока Тг ( К ), наведенного на поверхности

РисЛ

Задача нахождения плотности тока методом коллокации своди к решении системы линейных алгебраических уравнения (СЛАУ), пр этом устойчивость решения обеспечивается без применения каких-либо регуляризирующих процедур.3^

С целью понижения порядка СЛАУ (и, как следствие, уменыпе кие времени- вычислений) б специальных случаях: при решении зада использовались свойства'симметрии контуров.

В результате проведенных численных экспериментов установл что плотность узлов интерполяции па отрезке в. длину волны для ранов гладкой £ормы (таких, как зеркало, полоса) долина быть /^>(10 - 15), а для экранов более сложной формы (рупор, волне вод) - N у, (15 - 20). Это связано с более сложны* характером тока на таких экранах. •

""^Дмитриев В.К., Захаров £.В. 0 численном репении некоторых т тогральных уравнений 5редгольма I рода // Вычислительные мез п программирование-, - 1963. - вып. Т? 10. - с.49-55.

•. -- II -

Связь между плотностью тока на поверхности зеркала и шлем е экрана, порондечным'этим током, целесообразнее всего выразить помощью векторного и скалярного потенциалов.

Диаграмма рассеяния (ДР) определяется по формуле:

Р Щ, 0; ) - ¿*\ В С К . в,)

В первом разделе рассмотрен э£*ектив!шЯ численный метод при-нительно к ЭВМ среднего уровня (типа ЕС - 1035), а такяе сдзла-следущие выводы:

- метод пригоден для экранов произвольной формы, в топ чис-многосвязных;

- результаты применения описанного вше алгоритма для реше-я интересующих нас задач показал, что оп эффективен и дает досрочно точный результат для экранов средних размеров (около 20 20 X ). .

Второй раздел посвящен анализу распределения поля в рабочей не коллиматора и определен!® размера рабочей зоны. ,

Рассмотрим зеркальный гошшодтор с вынесенным облучателем ■ шЛЪ. '

Згалчтааторное зеркало представляет собой вцрезку парабоди-хекего цилиндра с геометрическими характеристиками: • раскрыв зеркала - 10 Л , 20 X ; фокусное расстояние^ = 17 Л ; - 4Ь°; Т. = 2 X . .

Облучателем служит рупор ( А = Л , /? - Х/2, Х/з}

X - длина волны) возбуждаемый нитью магнитного тока одинич-зй амплитуды, расположенной в точке Р на оси волновода на ргс-гоянни А./2 от задней стенки волновода.

.Для оценки качества, формируемого коллиматором поля в рябоией

■т

зне, -исследовались характеристики рассечния рассеивателой раз-

личного Tima Сполоса, эллиптический цилиндр, парабол:счестсиЯ цилиндр), помещаемых в рабочей зоне.

Алгоритм расчетов аналогичен описанному в разделе I, приме в данном случае контур . Г = Г? и Г, > где С - контур зег ла, а П - контур облучателя, то есть они рассматривается хаъ единый двухсвязный экран.

Во втором разделе такке рассматриваются амплитудно-ч'азо:'.!;*: распределения поля коллиматора в нескольких плоскостях х = cs,1~ пер&ллельчых плоскости раскрыва (рис. 3 ), а такие рзссматр;' веется распределение поля вдоль оси .г з плоскости ¡í - + т. Расчеты сделаны для коллиматоров с раскрввом размером в Ю и ^ длин волн.

Расчеты показали, что в случае, когда размер раскрува зер;:;; коллиматора равен 20 А- мокно получить з рабочей области омплит,-ное распределение, с неравномерности менее I дБ и фазовое раегл; делегате с неравномерность!!) 8°.

Установлено такав' что: • ■ - при ч</«А осцилляция амплитуды шля на рассто;

нии х = гЭ ■ меньае I дБ, осцилляция фазы &Ч> 4' 7°,. (рис: ¿ • - наибольшие осцилляции фазы наблюдаются у краев зеркала;

- яри. увеличении размеров зеркала уменьшается влияние кра^ вых волн на поле сформируемое в рабочей зоне коллиматора;

- при смещении горловины рупора в сторону зеркала распсед* пие амплитуды и фазы поля в рабочей зоне улучшается,

Третий раздел посвяцен анализу воамоннш: погрешностей »рк рения характеристик рассеяния проводящих тел в компактном поли: не, вызванных неравномерность» ноллимированного поля. В nspsoíi части раздела рассмотрен эталлонный рассеиватель, предназначен' для "аттестации измерительных установок, а следующая часть ¡~oc3í

- ¿*± -

Рис.3

Распределение амплитуды поля в рабочей -зоне

Распределение полк на образе зеркала коллиматора

-15 - ■

1а рассмотрению вопроса влияния закругления краев зерк.'ла-на се Армируемое ¡г.! в рабочей зоне коллиматора.

Для анализа погрешности измерения характеристик рассеяния ;ачестве испытуемого обьекта были использованы: полосы пиржгсП V2,...10Х, эллиптический и круговой цилиндр«. Проведен срав-•ельный анализ характеристик, рассчитанных-в поле зеркального отиматора и с поле плоской волны, ото позволило оценить при-рэеггь выбранных рассеивателей для аттестации компактных полагав. Сделано сравнение некоторых из полученных результатов с ¡естньми ранее данными, рассчитанными с помощью методов крае: волн и разделения переменных.

В результате сравнения ДР в двух случаях (при падении гокс-1 еолны и коляимированной волны) сделаны следующие выводы:

- для полосы шириной 2Х- 5А, обе кривые хорошо совпадают >ме незначительных отличий в боковых лепестках, составляющих £/' угя полосу пирияоЯ б X отличие составляет ZO% от максимальной [ичинн. •

Далее в этом разделе исследуются характеристики рассеяния з'х; того рассеивателя с целью оценки качества поля, создаваемого глиматорон.- Здесь в качестве эталона предлагается решетка из гх. полос шириной Х/2 и расстоянием между ними А = СЮА, 5\, X ). В результате анализа полученных результатов можно сделать ¡дующие выводы:

- регулярные периодические вариации амплитуды поля вдоль ;сеивателя (если период вариации Т<& » где А длина рассеи-?еля) вызывают существенные локальные искажения в вадз'увз-гения уровня огибающих на 1,5 дБ если отклонение распределен;::? шитуда поля составляет 1,9 дБ.

Когда период вариации сравним с размером ра^сеивателя, тс ?людается следующее - уровень огибающих уменьшается на 2,.г> -

- 16 -

г.В при отклонении амплитудного распределения поля от плоской Л-.!!/ НГ._1,66 дБ.рис. 8 " . •

."с,£-;плигуда и фаза падао^эго поля меняются линейно» то в ;о:.: случае кабяядаотся некоторое смещение минимумов'в зависимое-от величкач фазовых искапоний. рис. 9 Далее в разделе исследуются влияния формы краев зеркала на зле формируемое им в рабочей зоне компактного полигона. Как из-ес. ; закругление краев зеркала является наиболее зффектизнш етодоя сникеющ;м влияние дифракционных эффектов на качество пол. рабочей зоне.

3 работе впервые решается задача дифракции для коллиматора закругленными краями зеркала. Закругления краез имели вид не-амккутой окрукности диаметром 2\ , рис. 5 ..Количество точек, оллокации на длине волны для зеркала, было-взято N = 18.

В показывает, насколько увеличивается размер рабочей зо к при использовании коллиматора с закругленными края«лл (увелкче размера рабочей зоГга вдоль оси ■• на 0,ЗРЛ'

Четвертой раздел посвящен теоретическому и экспериментально у нсследованиэ характеристик рассеяния рупорных антенн и волно-с.дое с учетом влияния нагрузки. Нагрузка меняется от согласован С до короткого замыкания. Кроме того, в этом разделе рроводитс сследование погрешности измерения характеристик-рассеяния рупор 1-х антенн и' еолноводов, возникающей из-за отклонения падающего .зля от плоского. " •

Целесообразность проведения этих исследований обусловлена '■."уа^км. Во-первых, . .-ярое исследования характеристик рассея-в-том числе-и ДН приемных рнтенн мало. освещен в литературе :;>-за трудностей корректного учета антенной нагрузки. В диссер-

• Ч

ЗеряеяьччВ коллиматор с закругленны*« края-';-.

Ъ^с г -2

-6 -8

1 А.

■ / / % £

/ / / / 1 \

у у 1 \

/ % 1

у*' 4 < \

/ / // \ 1 \ \

уу _ л / V \

/ >

1 N

-1«

г-гг а ■ |$о

Рис.6

Распределение амплитуды поля на расстоянии X = 21>

- для коллиматора с закруглёнными краями '

---для коллиматора без закругления

""^Ч^У * * \ V

\ \

-Л \\ •

V 1 , 1 « 1 .

ИГ

I ч

. Рис.7 . ■ .

Распределение фазы поля на расстоянии X = 2.1)

-. • для-коллиматора с закруглениями краями

--- для коллиматора без закругления

¡Нг!эв -5

Распределение поля на образзеркале без закругления.

■ _2l _

к)

^ионной работе нз основе метода предложенного в использовав юсительно простой и эффективный способ учета нагрузки, вторых, исследование характеристик рассеяния рупорных антенн с [ьзованием коллшаторной измерительной установки позволили про-:ти сравнение теоретических выводов и результатов с экспсримеп-[ьнкми. Теоретическое исследование характеристик рассеяния вол-юдоз и рупоров проведено на основе пнтегродиференцпокзльного шнения 5редгольпа 1 рода. s

Проводились такие серии численных расчетов ДР, ДОР, ДМ с ¡том влияния нагрузки на эти характеристики, в частности, отю-t, что случай согласованной нагрузки (коэффициент отрс-кския ■ 0V не обеспечивает в общем случае аиящального значения об~ 1кого рассеяния рупорной антенны.рис. 10

Далее в этом разделе, на основе численного метода бил нссле-ш вопрос погрешности измерения характеристик рассеяния волко-,ов и рупорных антенн из-за отклонения пздшцзго поля от пзос-о, здесь отмечается, в частности, следующее: • • - периодическая вариация амплитуды вдоль раскрыва рассеяла-я с: периодом Т превыиаящэм в .два раза размер, рассеиватеяя, та не изменяет динамический диапазон, но происходит искажение кдумов пропорционально- д , где Д'- максимальный спад яитуды поля на крап рассеивателя.

Наихудший случай наблэдается тогда, когда период рариацлл гтудво-фазового характеристик поля меньпе 0*25 А . При ото--: от иметь место пропадание одних и появление других бокопнх астков ДР. '•••-.- - -

арцафзй BwB., Цалимов Г. 5. Об электродинамической мол,ели придав й антенны. - Радиотехника я электроника, ZC85, Т.ЗО, 3, .470-475» ' . "'....-;.-.

АБ

V/ /X

/ /• // //

Л 4 / V \\ \ * /7

V Л Ч / /% % / / \ Ч / / \ ' Л \/

\ ь 1

У V

133 гас - 2го гад' гео га» »« зго зю е*

Рис. а

. . — ДР рупора без нагрузки .

-— ДР рупора в режиме согласования

• -.23 - '

■ Далее в этом разделе приводится описагше измерительной уе-)вки, предназначенной для измерения малых ЭПР. Установка гост-га с учетом теоретических исследований компактных полигонов с кальнш коллиматором» Отмети, что полученные результаты поц-эдили основные выводы теоретического анализа.

В заключении сформулированы основные результаты диссзртаци-зй работы."

Г. Предлокзна методика анализа компактных полигонов с зер-зным коллиматором, построенная на основе строгих методов тес-дифракции. Рассмотрен ряд примеров иллюстрирующих возмог.нсс-яредлагаемой методики к типичным антенным задачам.

2. На основа этой методики с применением численных мето. з зеден анализ ампл(ггудно-фазового 'распределения поля в рабочей з коллиматора, с раскрывом 10 X и 20 X » установлены грани-рабочей зоны, соответствующие заданной степени неоднородности ютудко-фазового распределения поля..

' 3. Бпервыэ,'на основе строгого электродинамического подхода издованэ влияние, закругления краев зеркала коллиматора на воруемое им поле. Исследованы-характеристики рассеяния эталлонне-рассеиватёля, предназначенного для оценки качества поля в ра-зй зоне компактного полигона. . .

"4. Проведены теоретические и экспериментальные исследования актеристик рассеяния рупорных антенн и открытых концов волко-5в. Определены погрешности измерения этих характеристик ка-эз гонения падающего поля от-плоского, установлена существен; исимость ДР и-ДОР от вида нагрузки антенны.

По результатам диссертационной работы опубликовэгз? слс'Д.,- .работы:

,, I. Салом А.К. Влияние 'неоднородносгей шл-оцвго поля чз

характеристики•рассеяния / Одесск. электротехн. ин-т связи i A.C.Попова. - Одесса. - 1990. - Деп. в ЦНТИ "Информсвязь" I6.0i.90, у. 1674. - св 90. .

2. Сале:.! А.К. Анализ амплитудно-фазового распределения лк в рабочей области коллиматора / Одесск.электротехн.ин-т i зи им.А.С.Попова. - Одесса. - 1990. - Деп. в ЦНТИ "Информсв. 19.09.90 № Г721. - св 91.

3. Caлем А.К. Влияние амплитудного разделения падаюцег ля на влияние характеристики рупорной антенны // Сб.научн.т ОЭИС и,5. A.C.Попова. - Одесса, ОЭИС, 1991.

4. Салем А.К. Коллиматор с улучшенным амплитудно-фазов распределением / Одесск.электротехн.ин-т связи им.A.C.Попов Одесса. - 1991. • - Деп. в Ц11ГЛ "йгформсвязь", И.07.91, >й 18

СВ .'...,

5. Салем А.К. Влияние нагрузки на характеристики'рассе рупорных антенн // Сб. научн. трудов ОЭИС им.А.С.Попова. -Одесса, ОЭИС, 1991. . ' . ,

Подписано к печати II.11.1991 г. Объем I печ.л.

Формат £0x64V16. Заказ 307. Тирак 100._

Типография Одесского лектрогсхнического института связи иы. нова. Одесса, Старопортофранковская, 61.