Представленная выше конструкция измерительного стенда позволяет повысить тонность определения положения максимума ДН и ДП покрытия.
Было проведено экспериментальное измерение ДН исследуемой антенны при использовании указанного стенда измерений и разогрева ТЗП до температуры порядка 1000 °С.
Результат экспериментального измерения ДН исследуемой антенны представлен на рисунке 4. Сравнение его с ДН, полученной ранее в схеме с боковым размещением ИВТН (рис.1), показывает, какое негативное влияние может оказать боковой нагрев на результат измерения ДН антенны.
Это объясняется тем, что в отличие от бокового размещения ИВТН при данной реализации сильно снижаются переотражения и, кроме того, формируется симметричная, достаточно большого размера зона натурного моделирования аэродинамического нагрева на поверхности ТЗП антенны.
Рисунок 4 Измеренная ДН антенны при ИВТН, совмещенном в едином корпусе с измерительной антенной
Подобный нагрев всегда возникает при полетах летательного аппарата на гиперзвуковых скоростях, при этом температура на поверхности ТЗП антенны зависит от скорости полета, высоты и местоположения антенны на корпусе ЛА. Пример распределения температуры на поверхности ГЛА представлен в [7]. Таким образом, при проектировании антенн для ГЛА одним из вариантов исполнения измерительного стенда, может стать тот, в котором источник высокотемпературного нагрева и измерительная антенна объединены в едином корпусе. В качестве источника высокотемпературного нагрева при моделировании определенных участков траектории полете целесообразно использовать газокислородную горелку. Это позволит повысить точность измерения ДН антенны и диэлектрической проницаемости теплозащитного покрытия.
Литература
1. Красюк, В.Н. Бортовые антенны гиперзвуковых летательных аппаратов/ В.Н. Красюк, В.Ф. Михайлов. СПбГААП. Спб., 1995. 216 с.
2. Воробьев, Е.А. СВЧ диэлектрики в условиях высоких температур/Е.А. Воробьев, В.Ф. Михайлов, А.А.Харитонов. М.: Сов. радио, 1977. 208с.
3. Иссерлин, А.С. Газовые горелки/ А.С. Иссерлин. М.: Недра, 1966, 234 с.
4. Кобак, В.О. Радиолокационные отражатели/В.О. Кобак. М.: Сов. радио, 1975. 348 с.
5. Кожитов, Л.В. Технологическое вакуумное оборудование/ Л.В. Кожитов, А. Ю. Зарапин, Н. А. Чиченев. М.: Руда и металлы. 2011. 416 с.
6. Голант, В.Е Основы физики плазмы/В.Е Голант, А.П. Жилинский, И.Е. Сахаров. М.: Атомиздат, 1977. 384 с
7. Оводенко, А.А. Радиозаметность антенных окон гиперзвуковых летательных аппаратов / А.А. Оводенко, В.Н. Красюк, А.Р. Бестугин, М.Б. Рыжиков// Известия вузов. Приборостроение. Санкт-Петербург. Т.54. №8. 2011. С. 5-11.