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靜電測試儀分享】對于航天器這樣復雜的系統來說,在航天器上有時需要幾副、十幾副甚至幾十副天線一起工作。這些天線完成各自的任務,它們之間有可能沒有直接的電氣上的聯系。人們常稱這些天線為“天線集合”。
航天器天線集合多密集于狹窄的有限空間。工作頻率可能從幾兆赫茲到幾十千兆赫茲,甚至到毫米、亞毫米乃至光波頻段。而且大功率發射常與高靈敏度接收共存。他們通過多種信號形成并傳遞信息,為了適應大容量和多功能服務要求,有時需采用多種復用技術。在這樣復雜的電磁環境中如何保證天線自身正常工作,同時又不因為它們的存在影響其他的正常工作,這就是航天器天線電磁兼容設計的目標。總之,航天器天線集合的電磁兼容問題已成為航天器系統設計的關鍵問題。成為直接關系到航天器質量保證的中心環節。
航天器天線電磁兼容問題,首先它不是泛泛地按一般電子系統的電磁兼容問題研究,它界定在載體外空間,航天器天線通過空間波耦合形成的EMI/EMC問題,側重于空間波的干擾。包括天線單元、天線饋電及其系統的電磁兼容設計,天線與載體及相關設備和系統間的電磁兼容設計。通過頻率設置、空間和極化隔離等手段,通過對天線電磁耦合和空間波輻射干擾分析,建立相應的數學模型,利用計算機數值分析和仿真技術,獲得天線集合在載體上的最優布局,在工程實現稱為航天器天線的電磁CAD模裝技術。這種在航天器研制初期,與電性設計并行處理可能存在的一些電磁干擾問題,可達到事半功倍的效果。航天器工程中每一項措施的采納,每一種抑制干擾技術的實施都要經過試驗驗證。天線集合的電磁兼容也不例外,要通過電磁兼容規范測試和全尺寸輻射模型星測試。
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