1.遠視野法
遠視野法は直接法とも呼ばれる,得られた遠視野データは計算や後処理を必要としない,方向図である,しかし、アンテナの特性をテストするには長い距離が必要になることが多い,そのため遠視野法は屋外試験場で行われることが多い。屋外場は高架場と傾斜場に分かれています,総称して自由空間試験場と呼ぶ,その主な欠点は外乱やサイト反射の影響を受けやすいことです。暗チャンバで遠視野法を行えば,チャンバ内場と呼ぶ,必要なスペースが大きいため,チャンバ内の場所はコストが高いことが多い。
引き締め場も遠方場試験場に属する,しかし、大きなテスト場は必要ありません,放物線アンテナと供給源を使用しています,フィードは放物線アンテナの焦点領域に置かれる,放物面反射の波は平面波である,したがって、被測定アンテナは平面波領域にある。コンパクトフィールド設備の加工精度の要求が高い,動作周波数帯を変更するにはフィードを交換する必要がある,コストが高い。
2.近接場法
近接場測定技術は、アンテナ近接場領域の表面に既知の特性のプローブを用いて場の振幅を測定する、位相特性をサンプリングするには,厳格な数学的変換によるアンテナ遠視野放射特性を得る技術。サンプリング面のシェイプによる,近接場試験場は平面試験場に分かれる、円筒試験場、球面試験場の3種類。
近接場測定技術の主な利点は、必要なフィールド領域が小さいことです,マイクロ波暗チャンバでの高精度測定が可能,大型マイクロ波暗チャンバの建設の手間を省く。周囲環境の影響を最小限に抑えた測定,に保証24/7無停止で安定した動作。測定された情報量が大きい,近接場領域の表面をサンプリングする,任意の方向におけるアンテナの遠視野振幅を正確に得ることができる、位相及び分極特性。
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