平面近场测试中误差分析方法的研究
【图文】:
2017年第5期孙士林等:平面近场测试中误差分析方法的研究505图1计算模型示意图图2给出了理论远场方向图和由理论近场得到的远场方向图对比,从图中可以看出二者吻合得很好,,这说明计算中所选择的扫描面的宽度已足够大,由于有限扫描面截断所引起的截断误差可忽略不计。根据上述对误差曲线的计算方法,得到RMS值为-78.36,则其对-50dB副瓣的不确定度为0.33dB。图2理论远场方向图与由理论近场得到的远场方向图的比较②引入位置误差:假定x方向位置误差服从均值为零、均方差为σx的正态分布;z方向位置误差服从均值为零、均方差为σz的正态分布。图3给出了理论远场方向图、当σx=0.003λ,σz=0.003λ时由引入位置误差后的近场得到的远场方向图的对比。通过对图3中误差曲线的计算,得到RMS值为-55.39,其对-50dB副瓣的不确定度为3.74dB。3结语针对目前国内对近场测试中误差的分析无统一方法的问题,文章首先区分了误差和不确定度的概图3远场方向图的比较(σx=0.003λ,σz=0.003λ)念,并且对其如何计算进行了说明,最后给出了平面近场测试中误差分析的实例,这对平面近场测试中误差的分析有一定的指导意义。参考文献:[1]张福顺,张进民.天线测量[M].西安:西安电子科技大学出版社,1995.[2]杨莘元,孙继禹等.超低旁瓣天线平面近场测量中随机误差对远场方向图的影响.哈尔滨工程大学学报,2004,25(2):200-203.[3]李勇.平面近场天线测量误差分析.电子测量与仪器学报,2010,Vol.24,No.11:987-992.[4]GregMasters.18-termrangeerrorassessment.NSInearfiledsystem,INC,29January2013.[5]吴石林.误差分析与数据处理[M].北京:清华大学出版社,2010.[
2017年第5期孙士林等:平面近场测试中误差分析方法的研究505图1计算模型示意图图2给出了理论远场方向图和由理论近场得到的远场方向图对比,从图中可以看出二者吻合得很好,这说明计算中所选择的扫描面的宽度已足够大,由于有限扫描面截断所引起的截断误差可忽略不计。根据上述对误差曲线的计算方法,得到RMS值为-78.36,则其对-50dB副瓣的不确定度为0.33dB。图2理论远场方向图与由理论近场得到的远场方向图的比较②引入位置误差:假定x方向位置误差服从均值为零、均方差为σx的正态分布;z方向位置误差服从均值为零、均方差为σz的正态分布。图3给出了理论远场方向图、当σx=0.003λ,σz=0.003λ时由引入位置误差后的近场得到的远场方向图的对比。通过对图3中误差曲线的计算,得到RMS值为-55.39,其对-50dB副瓣的不确定度为3.74dB。3结语针对目前国内对近场测试中误差的分析无统一方法的问题,文章首先区分了误差和不确定度的概图3远场方向图的比较(σx=0.003λ,σz=0.003λ)念,并且对其如何计算进行了说明,最后给出了平面近场测试中误差分析的实例,这对平面近场测试中误差的分析有一定的指导意义。参考文献:[1]张福顺,张进民.天线测量[M].西安:西安电子科技大学出版社,1995.[2]杨莘元,孙继禹等.超低旁瓣天线平面近场测量中随机误差对远场方向图的影响.哈尔滨工程大学学报,2004,25(2):200-203.[3]李勇.平面近场天线测量误差分析.电子测量与仪器学报,2010,Vol.24,No.11:987-992.[4]GregMasters.18-termrangeerrorassessment.NSInearfiledsystem,INC,29January2013.[5]吴石林.误差分析与数据处理[M].北京:清华大学出版社,2010.[
【作者单位】: 华东电子工程研究所;
【基金】:基金项目:总装雷达探测技术超低副瓣天线测试技术研究编号(5376925)
【分类号】:TN820
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本文编号:2545364
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