JP5203553B2 - 改良型試験台を備えた高周波無響室 - Google Patents
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Description
請求項3に記載の発明は、請求項1に記載の高周波無響室において、前記1または複数の高周波吸収材は、前記第1の垂直支柱の周囲に近接して配置されることを要旨とする。
請求項6に記載の発明は、請求項5に記載の高周波無響室において、前記複数のテーパ状の突出部は前記第1の垂直支柱に対して実質的に長手方向に延びていることを要旨とする。
請求項10に記載の発明は、請求項8に記載の高周波無響室において、第1の中空管状部材は繊維ガラス管から成ることを要旨とする。
請求項12に記載の発明は、請求項11に記載の高周波無響室において、前記複数のテーパ状の突出部は、第1の垂直支柱に対して実質的に軸方向に延びていることを要旨とする。
直支柱の上に貼り出していることを要旨とする。
請求項18に記載の発明は、請求項16に記載の高周波無響室において、前記第3の垂直支持体の上に配置され、かつ前記第3の垂直支持体に支持された高周波試験モデルをさらに有することを要旨とする。
要求に応じて、本発明の詳細な実施形態をここで開示する。しかしながら、開示の実施形態は、単に本発明を例証するものにすぎず、本発明は様々な形式で具現化することが可能である。したがって、ここで開示する特定の構造および機能の詳細は、限定として解釈されるべきではなく、単に請求項の根拠として、および本発明を事実上あらゆる適切な詳細な構造に種々に使用できることを当業者に教示する代表的な根拠として解釈されるべきである。さらに、ここで使用する用語と句は、限定を意図しておらず、本発明の理解可能な説明を提供することを意図している。
試験室100は箱の形をしており、金属外板102は天井104、床106および4つの壁108(このうち2つは図1に部分的に見ることができる)を備えている。代替的には、無響試験室100は、例えば、別のプリズム形(例えば五角形、六角形のプリズム)、円筒形、半球形のような異なる形を有する。
る水平方向ビーム126の極角を制御するために使用される。
122の周囲を極角の範囲で回転することができる。スウィング・アーム124が回転可能な極角の範囲は、試験台118の有限の横方向(深さ)の寸法による大きな極角に限定されることに留意する。しかしながら、図2〜8を参照しながら以下により詳しく説明する試験台118の設計により、スウィング・アーム124は大きな極角を回転することが可能であり、それによりEUT周囲の立体角の実質的部分の高周波測定が可能になる。
202に組み込み、下部垂直支柱202をEUT 122まではずっと延ばさないことにより、高周波電界の妨害は非常に有効に低減される。下部垂直支柱202は、測定アンテナ142の利得が高い角度の範囲を定めることは通常なく、EUTから放射された電波の反射を引き起こさないようにEUT 122から十分に遠く離れている。
24のシートを備えている。図4は、広げられた状態の吸収材224のシートを示す。図4に示すように、吸収材224は材料402から成る堅い下部バンドと、材料402から成る堅いバンドから上方に延びる一連のテーパ状部分406を有する上部エッジ404とを備えている。図4で示した実施形態では、テーパ状部分406は三角形である。代替的には、非線形のテーパ状部分が提供される。吸収材224の高さは適切には薄壁チューブ222の高さの半分から3分の2である。吸収材224を備えると大きな極角(EUTに対する吸収材料の方向に近い角度)でEUTにより発せられる高周波が優先的に吸収され、それによってリップル性能が低下するであろうことが合理的に期待されるが、実際に、中央垂直支柱204に含まれる吸収材224はリップル性能を改善する。図2−4に示した吸収材224の設計は、リップルに対する2つの物理的影響のバランスをとる。第1の物理的影響は、吸収材224が備わると大きな極角で向けられた電波が減ずる傾向があることである。第2の物理的影響は、吸収材224を備えることに相反するように見えるだろう。第2の物理的影響は、第1の物理的影響にかかわらず吸収材によって得られるリップル性能の改善を説明すると考えられるが、吸収材224が中央垂直支柱204に関連する電磁波の反射を軽減することである。このような反射はリップル性能を低下させる。しかしながら、吸収材があまりに多いと第1の物理的影響が増加して、リップル性能が低下するだろう。図2−4に示したテーパ状デザインは、これらの競合する影響の間の良好なバランスを与えることがわかっている。中央の垂直支柱204に沿った高さの関数として吸収材の量または強度を減小させる他のデザインが、代替的に使用される。代替の例は、密度(単位面積当たりの数)を減少させるドット・パターンまたは他の形、もしくはサイズを減少させるドット・パターンまたは他の形を含んでいる。吸収材224は、炭素で充填された開放気泡発泡体または別のタイプの高周波吸収材のカット・シートで適切に作られている。代替的には、自耐シートの代わりに、高周波吸収材のコーティングが使用される。本発明に関する特別の作用理論をここに示しているが、本発明はそのような特定の理論によって限定されるよう解釈されるべきでない。
下部垂直支柱202を中央垂直支柱204に結合するのに使用される第2の接続部材316は、中央垂直支柱204の薄壁チューブ222の下端318に取り付けられる。第2の接続部材316は、外側リム320と、外側リム320から径方向内側に延びる第2の複数の指状部材322とを備えている。第2の複数の指状部材322の各々には、軸方向のプレーン・ホール324が存在する。下部垂直支柱202を中央垂直支柱204に結合するために、複数の誘電体ボルト326が、第2の接続部材316のプレーン・ホール324に通され、第1の接続部材306のねじ孔314にねじ込まれる。2つの接続部材306,316は誘電体であり、適切には、強い接着剤を使用してそれぞれの垂直支柱202,204に接続される。接続部材306,316が接続されると、内側リム310、外側リム320およびオーバラップする第1の複数の指状部材312および第2の複数の指状部材322の間に複数の環状スロットが形成される。
206は異なる形を有する。
図6は様々な試験台のリップル測定値を示すグラフである。グラフでは、横座標は極角を示し、10度の間隔でマークされている。縦座標は測定アンテナ142によって測定される信号のレベルを示し、0.5dBの間隔でマークされている。先に言及したように、リップルの測定は、極角の関数として一様に放射するように設計された送信アンテナにより行われる。グラフで、プロット602は、下部垂直支柱202のピラミッド形の吸収材205がなく、かつ中央垂直支柱204の吸収材224のない試験台118に対するリップル測定である。信号レベルは0度における最高値の約2.5dBから、150度における最低値0.8dBまで変化し、ピーク・トゥー・ピーク・リップルは約1.7dBである。プロット604は、ピラミッド形の吸収材205があるが吸収材224のない試験台118に対するリップル測定である。信号レベルは、150度における最低値の0.95dBから165度における最高値の2.75dBまで急激に変化し、ピーク・トゥー・ピーク・リップルはより悪い1.8dBである。プロット606は、下部垂直支柱202のピラミッド形の吸収材205および中央垂直支柱204の吸収材224の両方がある試験台118に対するリップル測定である。この場合、信号レベルは、160度における最高値の2.4dBから165度における最低値の1.05dBまで変化し、ピーク・トゥー・ピーク・リップル測定値は改善された1.35dBである。
図8は、代替実施形態による、図2,3,5に示した試験台の薄壁チューブ802である。高周波吸収材の円形パッチ806のパターン804が、薄壁チューブ802上で支持されている。パターン804では、単位高さ当たりの吸収材の量は、高さの関数として円形パッチ806のサイズを減少させることにより減少する。
Claims (19)
- 試験台(118)を有する高周波無響室(100)であって、
前記試験台(118)は、中空の第1の垂直支柱(204)を備え、
前記第1の垂直支柱(204)は、少なくとも前記第1の垂直支柱(204)の長手方向に延びる部分に、複数のテーパ状の突出部を備えたチューブ形の1または複数の高周波吸収材(224)が配置され、
前記1または複数の高周波吸収体(224)は、チューブの形に巻かれ、
前記1または複数の高周波吸収体(224)は、堅い下部バンドと、前記堅い下部バンドから上方に延びる前記突出部を備える上部エッジ(404)とを有することを特徴とする、高周波無響室。 - 1または複数の前記高周波吸収材(224)は、炭素で充填された開放気泡発泡体を含む、
請求項1記載の高周波無響室。 - 1または複数の前記高周波吸収材(224)は、前記第1の垂直支柱(204)の周囲に隣接して配置される、
請求項1記載の高周波無響室。 - 1または複数の前記高周波吸収材(224)は、前記第1の垂直支柱(204)の周囲の部分に少なくとも隣接して延びる領域に配置される、
請求項3記載の高周波無響室。 - 1または複数の前記高周波吸収材(224)は、高周波吸収材料の層から成る
、
請求項4記載の高周波無響室。 - 複数の前記テーパ状の突出部は、前記第1の垂直支柱(204)に対して長手方向に延びる、
請求項5記載の高周波無響室。 - 前記第1の垂直支柱(204)の単位高さ当たりの前記高周波吸収材の量は、前記第1の垂直支柱(204)の高さが増加するにつれて減少する、
請求項5記載の高周波無響室。 - 1または複数の前記高周波吸収材(224)は、前記第1の垂直支柱(204)の中に配置される、
請求項4記載の高周波無響室。 - 前記第1の垂直支柱(204)の断面は、円形である、
請求項8記載の高周波無響室。 - 前記第1の垂直支柱(204)は、繊維ガラス管から成る、
請求項8記載の高周波無響室。 - 1または複数の前記高周波吸収材(224)は、高周波吸収材料の層から成る、
請求項8記載の高周波無響室。 - 複数の前記テーパ状の突出部は、前記第1の垂直支柱(204)に対して軸方向に延びている、
請求項11記載の高周波無響室。 - 繊維ガラス管は、少なくとも30センチメートルの直径および1.5ミリメートル未満の壁厚を有する、
請求項10記載の高周波無響室。 - 前記試験台(118)は、前記第1の垂直支柱(204)を支持する、前記第1の垂直支柱(204)の下に配置された第2の垂直支柱(202)を有し、
前記第1の垂直支柱(204)は、第1の横方向の寸法によって特徴付けられると共に前記第2の垂直支柱(202)は、第2の横方向の寸法によって特徴付けられ、
前記第2の横方向の寸法は、第1の横方向の寸法よりも小さく、それによって前記第1の垂直支柱(204)は、前記第2の垂直支柱(202)の上に貼り出している、
請求項8記載の高周波無響室。 - 前記高周波無響室(100)はさらに、測定アンテナ(142)を支持し且つ前記試験台(118)を通る軸と交差する第1の軸の回りを極角の範囲で回転するように適合されたスウィング・アーム(124)を備え、
大きな極角では前記スウィング・アーム(124)は、前記第2の垂直支柱(202)の付近に来て、そのような配置では、EUTアンテナ(122)が前記第1の垂直支柱(204)の上に配置されて見えるように前記測定アンテナ(142)を配置し、前記測定アンテナ(142)と前記EUTアンテナ(122)との間の視線は、前記第1の垂直支柱(204)と交差する、
請求項14記載の高周波無響室。 - 前記第1の垂直支柱(204)の上に配置され、かつ前記第1の垂直支柱(204)に支持された第3の垂直支持体(206)をさらに有する、
請求項14記載の高周波無響室。 - 前記第3の垂直支持体(206)は、発泡ポリスチレンを含む、
請求項16記載の高周波無響室。 - 前記高周波無響室(100)はさらに、前記第3の垂直支持体(206)の上に配置され且つ前記第3の垂直支持体(206)に支持された高周波試験モデル(120)を有する、
請求項16記載の高周波無響室。 - 前記高周波無響室(100)はさらに、
前記第1の垂直支柱(204)の下端に取り付けられた第1のリム(320)と、前記第1のリム(320)から径方向内側に延びる複数の第1指状部材(322)とを有する第1の接続部材(316)と;
前記第2の垂直支柱(202)の上端に取り付けられた第2のリム(310)と、前記第2のリム(310)から径方向外側に延びる複数の第2指状部材(312)とを有する第2の接続部材(306)と
を有し、
前記第1指状部材(322)それぞれと前記第2指状部材(312)それぞれは互いに、オーバラップした関係で配置されている、
請求項14記載の高周波無響室。
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