Способ контроля диаграммы направленности фазированной антенной решетки

 

1. СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДИАГРАМШ НАПРАВЛЕННОСТИ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ по авт.св. № 949548, отлича.ющийся тем, что, с целью повышения точности при контроле искажений формы главного максимума диаграммы направленности, на вход контрольной линии подают последовательность коротких видеоимпульсов с шириной спектра, соответствующей угловым размерам главного максимума, причем с отводов контрольной линии НИ входы фазирующей системы подают кажД| 1Й четный видеоимпульс, сигнал с выхода контрольной линии задерживают во времени, взвешивают по амплитуде , сдвигают по фазе на величину, определяемую положением главного максимума диаграммы направленности, вычитают амплитуды четньк импульсных сигналов с выхода фазированной антенной решетки из амплитуд четных импульсных сигналов, сдвинутых по фазе, последовательно измеряют спектральную плотность мощности полученного разностного импульсного сигнала и спектральную плотность мощности импульсного сигнала с выхода контрольной линии, соответствующего нечетной последовательности импульсов, в полосе частот, определяемой угловыми размерами главного максимума, а величину искажений главного максимума определяют .по величине отношения спектральньгх плотностей мощности разностного импульса сигнала и импульсного сигнала с выхода контрольной линии, сдвинутого ho фазе. (Л 2. Способ ПОП.1, отличаюлц и и с я тем, что спектральную плотность мощности импульсного сигнала в полосе частот, определяемой угловыми размерами главного максимума, определяют путем предварительного ограничения ширины его спектра до величины, соответствзпощей угловым размерам главного максимума, и последующего взвешивания спектральных составляющих в соответствии с формой оги- wff бающей главного максимума спектра частот импульсного сигнала с выхода контролируемой фазированной антенной решетки.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (19) (1! ) (5()4 С 01 R 2 10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPGHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ решетки.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (61) 949548 (21) 3597879/24-09 (22) 30.05.83 (46) 15,09.85.. Бюл. - 34 (72) В.В.Шеховцев (53) 621.317:621.396.67 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

На 949548, кл. (" 01 R 29/10, 1979. (54)(57) 1. СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДИАГРАИMbl НАПРАВЛЕННОСТИ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ по авт.св. Ф 949548, отличающийся тем, что, с целью повьппения точности при контроле искажений формы главного максиму— ма диаграммы направленности, на вход контрольной линии подают последовательность коротких видеоимпульсов с шириной спектра, соответствующей угловым размерам главного максимума, причем с отводов контрольной линии на входи фазирующей системы подают каждый четный видеоимпульс, сигнал с выхода контрольной линии задерживают во времени, взвешивают по амплитуде, сдвигают по фазе на величину, определяемую положением главного максимума диаграммы направленности, вычитают амплитуды четных импульсных сигналов с выхода фазированной антенной решетки из амплитуд четных импульсных сигналов, сдвинутых по фазе, последовательно измеряют спектральную плотность мощности полученного разностного импульсного сигнала и спектральную плотность мощности импульсного сигнала с выхода контрольной линии, соответствующего нечетной последовательности импульсов, в полосе частот, определяемой угловыми размерами главного максимума, а величину искажений главного максимума определяют по величине отношения спектральных плотностей мощности разностного импульса сигнала и импульсного сигнала с выхода контрольной линии, сдвинутого по фазе.

2. Способ по п.1, о т л и ч а ю— ац и и с я тем, что спектральную плотность мощности импульсного сигнала в полосе частот, определяемой угловыми размерами главного максимума, определяют путем предварительного ограничения ширины его спектра до величины, соответствующей угловым размерам главного максимума, и последующего взвешивания спектральных составляющих в соответствии с формой огибающей главного максимума спектра частот .импульсного сигнала с выхода контролируемой фазированной антенной

1179231

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для встроенного автоматического контроля искажений формы главного максимума диаграммы направленности электрически управляемых антенн с фазо-фазовым управлением луча.

Цель изобретения — повышение точности при контроле искажений формы 10 главного максимума диаграммы направленности фазированной антенной решетки.

На чертеже представлена структурная электрическая схема устройства 15 для контроля диаграммы направленности фазированной антенной решетки (ФАР).

Устройство содержит согласованную контрольную линию 1 с отводами, подключенную через блок 2 ключей и блок

3 ответвителей к блоку 4 фазирования, состоящего из N электрически управляемых аттенюаторов и фазовращателей, 5 сумматора мощности с N направлений,, излучатели 5, подключенные к другим входам блока 3 ответвителей, генератор 6 импульсов длительностью 2 подключенный к входу контрольной линии 1, эталонный тракт 7, состоящий из последовательно соединенных линий 8 задержки, регулятора 9 модуля коэффициента передачи, фазовраща-. теля 10 и подключенный к выходу контрольной линии 1, блок 11 управления амплитудно-фазовым распределением ФАР, соединенный с блоком 4 фазирования, ответвитель 12, подключенный к выходу блока 4 фазирования, блок 13 сравнения, к входам которо40 го подключены один из выходов ответвителя 12 и выход эталонного тракта 7, синтезатор 14 частот гетеродина, хронизатор 15, соединенный с

45 управляющим входом блока 2 ключей и измерителя 16 спектральной плотности мощности, соединенного с выходом блока 13 сравнения, и вычислитель 17 отношения с индикатором.

Способ контроля диаграммы направленности фазированной антенной решетки реализуется следующим образом.

В рабочем режиме после установле- 55 ния заданного амплитудно-фазового распределения в блоке 4 фазирования блок 11 выдает сигнал запуска на генератор 6 импульсов, длительностью 1/Р, где Р— верхняя граница полосы пропускания контролируемой ФАР, устанавливает на выходе синтезатора 14 частоту сигнала гетеродина, а на фазовращателе 10 эталонного тракта 7 — фазовый сдвиг в соответствии с предполагаемым угловым положением главного максимума диаграммы направленности (ГМ ДН) и осуществляет запуск хронизатора 15, который в свою очередь выдает стробы временного положения откликов контрольных импульсов на выходе ФАР и эталонного. тракта 7, а также сигналы управления блоком 2 ключей.

С выхода генератора 6 импульс (нечетный), появившийся в результате запуска, подается на вход контрольной линии t и с ее выхода через эталонный тракт 7 поступает на один из входов блока 13 сравнения. Ключи блока 2 в этот момент времени закрыты и на выходах блока 4 фазирования и ответвителя 12 отклик нечетного контрольного сигнала отсутствует. Поэтому нечетный отклик с выхода эталонного тракта 7 пройдет без искажений (только уменьшившись по уровню на 3 дБ) на вход измерителя 16 спектральной плотности мощности, где произойдет измерение спектральной плотности мощности нечетного импульсного отклика с выхода эталонного тракта

7 на частоте, соответствующей угловому положению ГК ДН, и в полосе частот, соответствующей угловым размерам ГМ ДН. После этого результат измерения в цифровом виде поступит в вычислитель 17 отношения, При повторном запуске (четном) генератора 6 каждый из ключей блока

2 открывается и четные контрольные импульсы поступают через отводы контрольной линии 1 и блок 3 на все N входов блока 4 фазирования, куда от излучателей 5 через вторые входы того же блока 3 также поступают и рабочие сигналы ФАР, причем контрольные импульсы и рабочие сигналы разнесены по времени и взаимное их влияние исключается. Одновременно четный контрольный импульс с выхода контрольной линии 1 через эталонный тракт 7 поступит на один из входов блока 13 сравнения, на второй вход которого поступит четный импульсный отклик с выхода ФАР.

1179231 4 фазового распределения ц = сонэ( н блоке 4 фазиронания

11оскольку спектр одиночного импульса с длительностью . 1/Р на выходе контрольной линии 1 представ— ляется в пределах полосы контролируемой ФАР как совокупность гармонических составляющих с равномерным амплитудным и линейным фазовым распределе— ниями, то на выходе ФАР мгновенный амплитудный спектр четного импульсного отклика (как показано в прототи- 1О пе) представлет собой совокупность тех же спектральных составляющих, но с огибающей, соответствующей виду

ДН ФАР. В частном случае, при установке равномерного амплитудного 15 распределения в блоке 4 фазирования и линейного фазового распределения с разностью фаз между N входами

gq= const комплексная частотная характеристика эквивалентного четы- 20 рехполюсника, образованного контрольной линией 1 и блоком 4 фазирования, без учета временной задержки и начального фазового сдвига в сумматоре мощности и соединительных связях, 25 имеет вид

S

"эй=

" ""((-uî1To/2- Щ(2 (1) 30

-j(M- ()t(M 4Го(2 М х8 (4) где Т вЂ” величина временной задержо ки между отводами контроль-, ной линии 1, 35

0д — средняя частота рабочей полосы ФАР.

45

11 Ц

t +t.M о

Из выражения (1) видно, что в этом случае огибающая спектра импульсного отклика на выходе ФАР имеет форму ДН для заданного амплитудно-фаздвого распределения в блоке 4 фазирования с главным максимумом, смещенным по частоте относительно средней частоты Яо на величину

v(el=(M 1((03 td 1тд!2-ец/2) (3) Таким образом, при определенных, установленных заранее параметрах эталонного тракта 7 по весу, задержке и фазе с помощью регулятора 9, линия 8 задержки, фазовращателя 10 соответственно и отсутствии искажений ГМ ДН на выходе блока 13 произойдет взаимная компенсация (векторное вычитание) спектральных составляющих импульсного отклика с выхода

ФАР и эталонного тракта 7, адекватных угловым размерам ГМ ДН. В результате на выходе блока l3 будем иметь разностный импульсный сигнал (отклик), по временному положению соответствующий четному контрольному импульсу, но имеющему скомпенсированные спектральные составляющие в области ГМ, Необходимая для компенсации величина временной задержки Ти,з " фазового сдвига эт эталонного тракта 7 определяется из равенства (ы-ы,1((к-i(о/2 тД-(Й-% ьц(2 =

=(ц-ы,фN-qт,++т„)- g» где Т вЂ” величина временной задержки в сумматоре мощности блока

4 фазирования и соединительных связях.

Исходя из равенства (4), величина временной задержки определяется как

Т„= Т (И-1)То/2 = const (5) и не зависит от фазового распределения .д(у= сопзС, устанавливаемого в блоке 4 фазирования, т.е. в конечном счете от величины отклонения ГМ ДН и устанавливается однократно при сборке схемы измерения.

Величина 8 фазового сдвига эталонного тракта 7 определяется из выразния (4) а фазовый спектр ((ы) этого отклика будет иметь линейный характер в пределах ГМ и боковых лепестков оги- 55 бающей спектра со скачками фазы в области нулевых значений огибающей спектра и также является функцией эт=(я-") ay 2 (6) и находится в отличие от выражения (5)> в зависимости от величины дф линейного фазового распределения

1179231 в блоке 4 фазирования и подлежит изменению при изменении положения

ГМ ДН. Для получения компснсации при изменении положения ГМ огибающей. спектра в пределах рабочей полосы

ФАР, а также хорошей линийности фазочастотной характеристики (ФЧХ) эталонного тракта 7 в пределах этой полосы его амплитудно-частотная 10 характеристика (АЧХ) должна иметь полосу пропускания намного более широкую, чем рабочая полоса ФАР. Это приводит к тому, что не все составляющие спектра в пределах полосы, занимаемой ГМ огибающей, компенсируются одинаково, поскольку амплитуда компенсирующих составляющих импульсного отклика эталонного тракта 7 одинакова в предепах полосы ГМ огибаю- щ щей, в то время как те же составляющие спектра-импульсного отклика с выхода ФАР имеют спадающее к краям ГМ огибающей амплитудное распре.— деление. В измерителе 16, куда посту- 25 лает разностный импульсный сигнал, для ограничения ширины спектра до величины, соответствующей угловым размерам главного максимума диаграммы направленности и весовой обработки выделенной части спектра вместо узкополосного фильтра ПЧ с прямоугольной амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) устанавливают фильтр, настроенный на промежуточную частоту (ПЧ), но имеющий форму

АЧХ в полосе прозрачности, близкую к форме ГИ огибающей спектра. Это позволяет интегрально измерить спектральную плотность мощности скомпенсированных спектральных составляющих разностного импульсного отклика только в области частот, адекватных угловым размерам ГМ ДН.

Результат измерения в цифровом виде поступает в вычислитель 17 от-. ношения, где производится вычисление отношения величины спектральной плотности мощности разностнбго импульсного отклика, соответствующего четному импульсному сигналу, к величине спектральной плотности мощности импульсного отклика эталонного тракта 7.

1179231

Составитель В,Рабинович

Редактор И.Петрова Техред А.Бабинец Корректор А.Зимокосов

Заказ 5667/45 Тираж 748 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

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

Способ контроля диаграммы направленности фазированной антенной решетки Способ контроля диаграммы направленности фазированной антенной решетки Способ контроля диаграммы направленности фазированной антенной решетки Способ контроля диаграммы направленности фазированной антенной решетки Способ контроля диаграммы направленности фазированной антенной решетки 

 

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