IEEE 149-1979
天线测试程序

Test Procedures for Antennas


 

 

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标准号
IEEE 149-1979
发布
1979年
发布单位
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers@ Inc.
替代标准
IEEE 149-2021
当前最新
IEEE 149-2021
 
 
适用范围
前言本文档是 IEEE Std 149-1965 的主要修订版,并取代了该标准。这是自 1948 年首次发布 48IRE2S2@ 天线标准 - 测试方法以来该标准的第二次修订。实际上,先前标准中包含的每个主题都得到了扩展,以反映自 1965 年以来@应用于天线测量的计量和仪器技术所发生的巨大变化。本文件包含有关天线范围的设计@评估@和操作@电磁辐射危害@以及先前标准中未出现的环境因素的部分。先前出现的关于确定散射截面@的部分已被省略,因为它将在以后作为单独的标准出现。范围本文件包含用于测量天线特性的测试程序。它是对先前测试程序 ANSI/IEEE Std 149-1965 (Reaff 1971) 的全面修订和扩展。在整个标准中,假设待测天线可以被视为无源@线性@和互易设备。因此,其辐射特性可以在发射或接收模式下测量。然而,所描述的许多测试程序可以适用于包含可能是有源非线性或不可逆电路元件的天线系统的测量。对于这些情况,天线系统的发射和接收特性之间不存在简单的关系。因此,应对天线系统设计使用的模式进行测量。任何天线的一个基本属性是其辐射方向图。第 3@ 节讨论了天线范围内辐射方向图的测量,重点放在幅度方向图上。天线范围@或天线测试设施@的设计在第4节中描述。用于评估(现有)范围@的天线范围@方向所需的仪器以及范围的操作在第5节@ 6@和分别为 8@。第 7 节包含各种特殊测量技术。安装天线的工作环境可能会显着改变天线的固有方向图。因此,经常需要进行现场测量。这些将在第 9 节中讨论。对于空间的每个方向,辐射方向图的特征是幅度、相位和偏振。后一个特征分别在第 10 节和第 11@ 节中讨论。可以通过从天线增益的测量导出的信息将相对幅度图案信息转换成绝对强度。第 12 节描述了增益和密切相关的方向性的确定。第 12.5 节特别讨论了传统增益校准测量中的误差。对于某些类型的天线,天线本身的损耗可能很重要。这些损耗可以通过辐射效率来解释。第 13 节讨论了它们的确定程序。第 14 节涉及视轴测量@,它涉及天线系统波束方向或跟踪轴的精确确定。天线的敏感组件经常需要保护免受恶劣环境的影响。应经常评估提供这种保护的电传输屏蔽或天线罩,以便了解其对辐射方向图的影响。该主题将在第 15 节中讨论。从发电机到天线的功率传输由天线的输入阻抗控制。这一重要参数经常限制天线的有用带宽。第 16 节介绍了从低频到微波频率的测量程序和网络描述。一类重要的天线依靠地面来增强接收信号。在这种情况下,接地应被视为天线的一个组成部分。第 17 节介绍了天线概念的修改和有关地波传播的附加数据。天线及其相关电路而不是发射机发生器的容量可能限制功率量(平均功率或峰值功率@)得到有效辐射。因此,需要确定这些限制以及可以独立于系统上下文而修改它们的环境因素。第 18 节概述了测试功率处理能力的程序。天线工程师关心的另一个问题是辐射危害。众所周知,足够强度的射频 (rf) 场会对生物组织造成损害。因此,通常有必要确定辐射高射频功率的天线附近的辐射强度水平,以便在人员进入该区域之前采取适当的安全预防措施。天线测量的这一重要方面将在第 19 节中讨论。机械或结构特性以及环境因素将在第 20 节中进行描述。因为这些特性本质上是多种多样且专门化的@,所以没有尝试在本节中包含实际测量的描述。测试程序。天线的环境影响也是天线工程师的一个重要考虑因素。环境影响的一方面是美观。大型天线结构必然是显眼的@,它们的外观引起了居住在其附近的人们的关注。在城市环境中尤其如此。由于天线结构的美观质量是高度主观的@,建议任何评估程序超出了本文件的范围。在整个测试过程中,我们尝试尽可能彻底地讨论测量技术。然而,一般来说,已经避免了逐步的程序描述。提供了参考文献,这些参考文献说明了测量技术并且可以在其中找到详细信息。由于测量技术正在不断完善@,读者应警惕在准备好此测试程序后将出现的有关天线测量主题的参考文献。此测试过程中使用的许多常用术语在 ANSI/IEEE Std 145-1973@ 天线术语定义中定义。该标准中未出现的常用术语在此测试程序中以斜体显示。

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