Способ определения статистических характеристик излучения антенны

 

1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧЕНИЯ АНТЕННЫ по авт. ев:. № 995171, отличающийся тем, что, с целью увеличеиня числа определяемых параметров, физическую модель объемной диаграммы направленности разрезают на элементы, поочередно устанавливают элементы в наполненный жикостью сосуд, сливают жидкость и фиксируют объем сливаемой жидкости, после чего вычисляют искомые параметры. (Л ел ел со ел Фи9.1

СОЮЗ С08ЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (39} (!! ) 4311) G 01 R 29/10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (61) 995171 (21) 3534140/24-09 (22) 09.11.82 (46) 15.05.85. Бюл. Р 18 (72) Н. Г. Фитенко, В. П. Чернолес, А. Н. Щукин и В. С, Шелонин (53) 621.317.621.396,67. (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР У 995171, кл. G 01 R 29/00, Н 01 0 9/00, 1983. (54) (57) I. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧЕНИЯ

АНТЕННЫ по авт. св;. М 995171, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью увеличения числа определяемых параметров, физическую модель объемной диаграммы направленности разрезают на элементы, поочередно устанавливают элементы в наполненный жикостью сосуд, сливают жидкость и фиксируют объем сливаемой жидкости, после чего вычисляют искомые параметры.

2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью определения среднего уровня фонового излучения1 „, коэф-о фнциента рассеяния Р> и козффиш ента концентрации /)х, от физической модели объемной диаграммы направленности отсекают элемент, соответствующий главному лепестку объемной диаграммы направленности, а указан ные параметры рассчитывают по формулам

Voo-vH

2k= ч ) о!

Че

Ч (Чьок-ЧБок1

I I

" "БoК

Гр Ч.--Ч " 1 Ч,-Ч„ где V — объем жидкости между уровнем

Н,„ и нулевым уровнем, определенным при установке в сосуд всей физической модели обьемной диаграммы направленности;

Н,„и h „, — соответственно высота всей физической модели объемной диаграммы направленности и высота наибольшего уровня физической модели объемной диаграммы направленности беэ элемента, соответствующего ее главному лепест-ку;

Ч и V — соответственно объемы сосуда на уровнях Нп1 и h

V „— объем слитой жидкости между уровнем h н нулевым уровнем, определенным при установке всей физической модели объемной ди-. аграммы направленности;

Ч „— объем слитой жидкости между уровнем и нулевым уровнем, определенным при установке в сосуд всей физической модели объемной диаграммы направленности беэ элемента, соответствующего ее главному лепестку.

3. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что при определении коэффициента заполнения К в пределах полезного пространственного утла и коэффициента использования диаграммы направленности р„от модели объемной диаграммы направленности отсекают, элемент, ограниченный указанным углом, измерение уровней выполняют при установке в сосуд указанного элемента физической модели объемной диаграммы направленности, а коэффициент использования диаграммы направленности вычисляют по формуле где V. объем жидкости между нулевым и Н уровнями.

Изобретение относится к технике антеннных измерений.

Бель изобретения — увеличение числа определяемых параметров.

На фиг. 1 приведена физическая модель диаграммы направленности (ДН) антенны, установленная в сосуд; иа фиг. 2 — сечение физической модели объемной ДН антенны, помещенной в сосуд (сечение А-А на фиг.1); на фиг. 3 и 4 — сечения элементов физи- 10 ческой модели объемной диаграммы направленности антенны, помещенной в сосуд.

Способ определения статистических характеристик излучения антенны осуществляется следующим образом. 13

Физическая модель 1 объемной ДН антенны с нанесенными на нее линиями уровней, установленная в сосуд 2, предварительно разрезается на отдельные элементы. Элементы 3 соответствуют части общей ДН, принадлежащей главному лепестку ДН.

Элемент 4 включае часть обшей ДН, охватывающей все боковые и задние лепестки. Элементы 5 (двойная штриховка на фиг. 1) охватывают часть обшей ДН в пределах полезного пространственного угла, размеры которого условно ограничены пунктирным квадратом со сторонами с и d.

Средний уровень фона паразитного (бокового и обратного) излучения f. „определяется формулой

1 (г

4ок „) F ()дЯ, (1) ьок

БОК где Я „— телесный угол, лежащий вне пространственного угла, в пределах которого формируется главный лепесток ДН;

3 (о) — значение нормированной ДН по мощности в произвольном направлении, характеризуемом утловой координатой 52

Коэффициенты рассеяния рр и концентрации p„aû÷ècëÿþòcÿ по формуле (2) l155965

После аналогичных рассуждений следует, что параметры р и р„можно определить из соотношений

F (й)3я, бок

J F (rrj Ja

Коэффициент ц использования ДН рассчитывается по формуле (3) 15 р (я) да, (5) где й„— пространственный угол, в пределах которого равновероятна ориентация направления линии радиосвязи.

Объем рассматриваемой части единичной сферы в картографическом представлении соответствует объему сосуда 2 на уровне h „„за вычетом объема, занимаемого элементом 6 главного лепестка ДН до уровня h (ôèã.2).

Параметр 1„,„, характеризующий средний уровень фона паразитного излучения, находят следующим образом.

В сосуд 2 с жидкостью устанавливают всю модель объемной ДН (фиг. 2). Сливают жидкость, фиксируя объем слитой жидкости между уровнем h< и нулевым уровнем:(обозначим этот объем Ч „). Устанавливают в сосуд

2 с жидкостью только элемент 4 (фиг. 3).

Сливают жидкость, фиксируя объем слитой 35 жидкости между уровнем h и нулевым уровнем Ч

Учитывая, что объем сосуда .2 на уровне

Ьп, составляет Ч = ах b x b (а и Ь— стороны основания сосуда 2), окончательно 40 находим где V — объем слитой жидкости между

Ь уровнем Н,, и нулевым уровнем, который определяют путем установки в сосуц 2 всей модели (фиг. 2);

Ч вЂ” обьем слитой жидкости между уровнем h è нулевым уровнем. который определяют путем установки в сосуд 2 элемента 4 (фиг. 3);

V иЧ вЂ” соответственно объемы сосуда 2 на уровнях Н,„ и Е „ .

Коэффициент использования ДН вычисляется как

,-ч„ ь и ) о (8) где Ч вЂ” объем сосуда на уровне Н

Чц — объем слитой жидкости между уровнем Н,„ и нулевым уровнем, определенный путем установки в сосуд 2 только элементов 5 (фиг. 4).

Как указано выше, для вычисления перечисленных параметров необходимо изготовить модель объемной ДН р прямоугольных картографических координатах, разрезать ее на отдельные элементы. Затем, разместив в сосуде 2 модель, проводят измерения известным способоь<. после чего поочередно в сосуд 2 устанавливают отдельные элементы и фиксируют объем сливаемой жидкости. Полученные данные дают основание для расчета дополнительного числа параметров по формулам (5) †(8)

Использование изобретения позволяет увели. чить число определяемых параметров антейны.

il55965

Составитель В. Рабинович

Техред А.Кикемезей

Редактор Ю. Ковач

Корректор М. Самборская

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Заказ 3135/41 Тираж 748 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам. изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Способ определения статистических характеристик излучения антенны Способ определения статистических характеристик излучения антенны Способ определения статистических характеристик излучения антенны Способ определения статистических характеристик излучения антенны 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерений эффективной площади рассеяния и может быть использовано для измерения эффективной площади рассеяния (ЭПР) маркера телеметрической системы идентификации объектов

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для оценки работоспособности апертурных антенн с произвольными количеством апертур и поляризационной структурой излучаемого поля

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения положения измерительного элемента для дефектоскопии стен строительных сооружений, для определения ближнего поля антенн с большой апертурой защищенных обтекателем сложной формы, например в виде полусферы ил конусообразной формы

Изобретение относится к технике радиоизмерений и может быть использовано для поэлементного контроля работоспособности каналов кольцевых антенных решеток, фазируемых по методу кольцевых гармоник

Изобретение относится к способам измерения параметров антенн и может быть использовано для измерения коэффициентов усиления (КУ) исследуемой антенны и двух вспомогательных антенн с неизвестными КУ

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для контроля фазированной антенной решетки (ФАР) в составе радиотехнической системы, измеряющей угловые координаты объектов
Наверх