Xây dựng mô hình toán và đánh giá ảnh hưởng của mép bo tròn gương parabol tới chất lượng trường chuẩn trực của ống chuẩn trực hồng ngoại sử dụng trong thiết bị kiểm tra thiết bị bay một kênh
39 lượt xemDOI:
https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.113.2026.30-37Từ khóa:
Ống chuẩn trực hồng ngoại; Gương parabol; Mép bo tròn; Nhiễu xạ mép; Thiết bị bay một kênh.Tóm tắt
Bộ chuẩn trực hồng ngoại (IR) sử dụng gương parabol được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thử nghiệm thiết bị bay một kênh nhằm tạo ra trường bức xạ gần như sóng phẳng. Tuy nhiên, hiện tượng nhiễu xạ tại mép gương làm suy giảm độ đồng đều của trường bức xạ và hạn chế độ chính xác của phép đo. Bài báo này trình bày mô hình toán học của bộ chuẩn trực hồng ngoại sử dụng gương parabol có mép bo tròn nhằm đánh giá ảnh hưởng của hình dạng mép gương đến trường bức xạ. Mô hình được xây dựng trên cơ sở phương trình Helmholtz hai chiều và được giải bằng phương pháp phương trình tích phân biên để xác định phân bố dòng điện cảm ứng trên bề mặt gương cũng như trường bức xạ trong vùng làm việc. Kết quả mô phỏng số cho thấy mép gương bo tròn có khả năng giảm hiệu quả các gợn biên độ do nhiễu xạ gây ra và cải thiện đáng kể độ đồng đều của trường bức xạ so với gương có mép sắc truyền thống. Mô hình đề xuất cung cấp cơ sở lý thuyết cho việc tối ưu hóa thiết kế bộ chuẩn trực hồng ngoại sử dụng gương parabol phục vụ các hệ thống thử nghiệm thiết bị bay một kênh có độ chính xác cao.
Tài liệu tham khảo
[1]. L. Xiao, Y. Xie, “An Accurate Analytical Method to Determine the Range of Quiet Zone in Compact Antenna Test Range,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 73, pp. 1-8, (2024). DOI: https://doi.org/10.1109/TIM.2024.3375983
[2]. P. Huo, Z. Li, J. Wu and M. Bai, “Pattern Correction From Nonideal Compact Antenna Test Range Measurement,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 23, no. 6, pp. 1660-1664, (2024). DOI: https://doi.org/10.1109/LAWP.2024.3365579
[3]. B. Fu, P. Huo, J. Wu and Z. Li, “Concave Serrated-Edge Reflectors for Compact Range With Lower Frequency Limit,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 73, no. 4, pp. 2147-2159, (2025). DOI: https://doi.org/10.1109/TAP.2024.3434413
[4]. D. Jung et al., “Development of linear astigmatism free confocal off-axis reflective collimator for automatic alignment device for aviation,” Proc. SPIE, (2024). DOI: https://doi.org/10.1117/12.3026644
[5]. M. Tecza et al., “HARMONI & ELT: prototyping and testing the spectrograph TMA collimator alignment procedure,” Proc. SPIE, (2024). DOI: https://doi.org/10.1117/12.3019873
[6]. T. Hirasawa et al., “Photoacoustic microscopy for real-time monitoring of near-infrared optical absorbers inside biological tissue,” J. Biomed. Opt., (2024). DOI: https://doi.org/10.1117/1.JBO.29.S1.S11527
[7]. M. Dirix and S. F. Gregson, “Design Effects of the Junction Contour of a Blended Rolled Edge Compact Range Reflector,” Proc. 18th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2024), Glasgow, UK, pp. 1–5, (2024). DOI: https://doi.org/10.23919/EuCAP60739.2024.10501587
[8]. Q. Hu and C. Liu, “Two-dimensional electromagnetic scattering analysis based on the boundary element method,” Frontiers in Physics, vol. 12, art. 1424995, (2024). DOI: https://doi.org/10.3389/fphy.2024.1424995
[9]. N. Chopra and J. Lloyd-Hughes, “Optimum optical designs for diffraction-limited terahertz spectroscopy and imaging systems using off-axis parabolic mirrors,” Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, vol. 44, no. 11–12, pp. 1015–1037, (2023). DOI: https://doi.org/10.1007/s10762-023-00949-8
[10]. D. Cabornero, L. Lozano, I. González, Á. Somolinos, and F. Cátedra, “Application of Relational Databases to the Acceleration of Ray Tracing in High Frequency Asymptotic Techniques,” IEEE Open Journal of Antennas and Propagation, (2025). DOI: https://doi.org/10.1109/OJAP.2025.3549922
[11]. C. Shi, S. Liang, X. Gu, J. Pan, and L. Zuo, “Hybrid Method of Moments and Generalized Scattering Matrix: Applications to Antennas in Radomes, Reflectors, and Implantable Media,” arXiv preprint arXiv:2509.22000, (2025).
[12]. Боголюбов А.Н., Боголюбов Н.А., Свешников А.Г., “Физические основы приборостроения,” Vol.2, No.1, С. 10, (2013).
[13]. Свешников А.Г., Могилевский И.Е., “Математические задачи теории дифракции,” Москва., (2010).
[14]. Le Vu Nam, Pham Dinh Quy, Nguyen Thu Cam, “Design of cooled MWIR continuous zoom optical systemforlong-range surveillance,” Journal of Military Science and Technology, vol. 105, pp. 98-105, (2025). DOI: https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.105.2025.98-105
[15]. Lai Thanh Tuan, Dang Thanh Dat, Nguyen Thai Dung, “Design and optimization of axial length in a -1× magnificationimage-inverting optical system,” Journal of Military Science and Technology, vol. 107, pp. 87-94, (2025). DOI: https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.107.2025.87-94
