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本发明公开了一种短波天线极化方向图的据接收的三正交电场分量及理论修正模型得出过一次完整的飞行测试即可得出实地环境下短实地环境下短波天线在上半空间任意方向的极2E=EO(0,p,t)e-ker(2)m与水平极化场强EH的夹角为极化倾角τ,则:令欠$2为直角坐标系中的三正交坐标基,φH、φV为水平极化场强EH和垂直极化场sp)el'n(5)lv(6)Belv2(9)2=x3测试时三坐标电小环天线与待测短波天线仅空间相对位置发坐标系的X轴方向相反和Z轴相同时,假设无人机逆时针旋转方位角度为δ,则(6,P)与p=p'-5(15)z三个接收电压分量的大小,选取最大的场强分量maxyyzz试得出待测短波天线上半空间任意角度(e,P)的辐射场强极化倾角τ,以及|EH|、|EV|、φH,步骤9,重复步骤8,根据记录的(8',p')及计算得到待测短波天线远区场辐射强度椭圆极化波的极化倾角τ,椭圆率角为HV从而根据测试结果判断待测短波天线远区辐射场的极化方式,并4[0005]1973年美国斯坦福研究所开发了一种短波天线方向图测量系统(XELEDOP),该系统利用直升飞机分别拖曳水平和垂直极化天线在距待测天线一定距离的球面上飞行并发[0007]上述方法由于采用单一线极化的辅助天线进行测试,仅能测量相应极化的场分[0008]本发明所要解决的技术问题就是提供一种适用于实地环境下短波天线极化方向5角范围内的极化方向图和短波天线上半空间的辐射场强幅度及极化倾角随方位或仰角的[0015]其中,E,(0,p,t)方位角设为:0'≤p≤360',极化倾角设为:0°≤τ≤180°;[0017]步骤3,待测短波天线远区某一点的辐射场强能在波前平面内以水平极化场强EH和垂直极化场强EV为坐标基进行分解,由于待测短波天线在远区的辐射场为椭圆极化波,角τ,则:H(5)2=x6z;[0035]步骤7,待测短波天线发射感兴趣的测试频点信号,无人机以待测短波天线为球是两坐标系的X轴方向相反和Z轴相同时,假设无人机逆时针旋转方位角度为δ,则(8,P)与(8',p')有以下关系:=p'-zφH椭圆极化波的极化倾角τ,椭圆率角为V7出实地环境下短波天线整个上半空间的极化特性。与现有的短波天线方向图测试方法相[0054]图6(b)是无人机与三坐标电小环天线中心间距0.8米(3.2dB)对辐射场强的影响[0055]图6(c)是无人机与三坐标电小环天线中心间距2.5米(0.5dB)对辐射场强的影响[0057]图8是利用本发明方法测试垂直对数周期[0058]图9是本发明理论仿真10MHz时垂直对数周期天线远区场极化波的椭圆率角随方[0059]图10是本发明理论仿真10MHz时垂直对数周期天线远区场极化波的垂直极化场强[0061]图1为本发明待测短波天线极化方向图的测试全过程示意图,在短波天线极化方8参照GJB/J5410-2005对每个电小环天线进行匹配后在3MHz~30MHz进行天线系数校准,三个电小环天线的天线系数K的一致性误差小于0.z面内以水平极化场强EH和垂直极化场强EV为坐标基进短波天线的角度为(0',p'),根据(8,p)与(0',p')的角度关系,记录无人机相对待测短波(0',p')的电场辐射强度。φV时垂直对数周期天线远区场极化波的垂直极化场强和9
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