Устройство для определения ошибок безэховых камер

 

Изобретение относится к технике антенных измерений. Сигнал генератора 1 СВЧ колебаний поступает на передающую антенну 2. Передающую ан 15 / In f . 1 Я« .; . .iv;: теину 2 подвергают вибрации. Для этого от генератора 5 частоты вибрации сигнал частоты Я. через квадратурный делитель мощности 4 подает-, ся к пьезопреобразователям 3. Приемная антенна 6 принимает сигналы,прошедшие через безэховую камеру 14 как ,по прямому лучу, так и по отраженным лучам. Принятые сигналы-через усилитель 7 и делитель мощности 10 поступают на первый и на второй узкополосные усилители 8 и .12, настроенные на.частоту w и соответственно . Далее сигналы через соответствующие логарифмические усилители i 9 и 13 поступают на блок вычитания 11. На выходе блока вычитания 11 фор (Л мируется сигнал, пропорциональный коэффициенту безэховости. При отсутствии отражений в безэховой камере 14 спектр колебаний состоит только из несущей частоты ш 1 ил. Г из/ Гр Ш Ср I

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (19) (11) И (51) 4 0 01 R 29/10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Я

apfâ ÚÀ::":1

h ABTOPGHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3737543/24-09 .(22) 04. 05.84 (46) 30.11.85. Бюл. Р 44 (71) Московский 1эрдена Ленина и орде-. на Октябрьской Революции авиационный, институт им. Серго Орджоникидзе (72) Е.Н.Воронин и Е.Е.Нечаев (53) 621.317:621.396.67 (088.8) (56) Мицмахер М.Ю.,Торгованов В.А.

Безэховые камеры СВЧ. M. Радио и связь,. 1980, с. 101.

Майзельс Е.Н.,Торгованов В.А.

Измерение характеристик рассеяния радиолокационных целей. N. Сов. радио, 1972, с. 166-167. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОШИБОК БЕЗЗХОВЫХ KAMEP. (57) Изобретение относится к технике антенных измерений. Сигнал генератора 1 СВЧ колебаний поступает на передающую антенну 2. Передающую ан1 l5 тенну 2 подвергают вибрации. Для этого от генератора 5 частоты вибрации сигнал частоты Я через квад8 ратурный делитель мощности 4 подает-, ся к пьезопреобразователям 3. Приемная антенна 6 принимает сигналы,прошедшие через безэховую камеру 14 как ,по прямому лучу, так и по отраженным лучам. Принятые сигналы. через усилитель 7 и делитель мощности 10 поступают на первый и на второй узкополосные усилители 8 и 12, настроенные на.частоту ьо и Ш + Й 8 соответственно. Далее сигналы через соответствующие логарифмические усилители

9 и 13 поступают на блок вычитания @

11. На выходе блока вычитания 11 фор- фф мируется сигнал, пропорциональный коэффициенту безэховости. При отсут- С, ствии отражений в беээховой камере

14 спектр колебаний состоит только Я из несущей частоты ш I ил. !

1 l1

Изобретение относится к технике антенных измерений и может использоваться для аттестации безэховых камер.

Цель изобретения — повышение точности, На чертеже приведена структурная электрическая схема устройства для определения ошибок безэховых камер °

Устройство содержит генератор 1

СВЧ колебаний, передающую антенну

2, пьезопреобраэователи 3, квадратурный делитель мощности 4, генератор 5 частоты вибрации, приемную антенну 6, усилитель 7, первый узкополосный усилитель 8, первый логарифмический усилитель 9, делитель мощности 10, блок вычитания 11, второй узкополосный усилитель 12, второй логарифмический усилитель 13, безэховую камеру 14, покрытую радиопоглощающим материалом 15.

Устройство для определения ошибок безэховых камер работает следующим образом.

При наличии отражений в безэховой камере 14 в спектре СВЧ колебания, поступающего на приемную антенну 6, будут иметь место составляющие с частотой ы + пЯ, где n—

В целое число, (м — частота СВЧ сигнала генератора 1 на входе передающей антенны 2, которую подвергают вибрации через квадратурный делитель мощности 4 от генератора 5. Частота вибрации равна Я . Сигнал частоты

Я подводится к пьезопреобразователям 3, установленным ортогонально один к другому в плоскости, перпендикулярной направлению на приемную антенну 6. Вибрация осуществляется в плоскости, перпендикулярной направлению на приемную антенну 6, в двух ортогональнык плоскостях, что позволяет вследствие наличия квадратурного делителя мощности 4 оценить уровень отражений как от стенок, так и от пола безэховой камеры 14, т.е. определить уровень отражений от всех блестящих точек, лежащих в плоскости, перпендикулярной направлению на приемную антенну 6. При этом мгновенная частота сигнала от каждой "блестящей точки" определяется по формуле

Iv (t) =,ю (1 + — — сов Я t icos О ) 7о

0 с

95295 где с — скорость распространения электромагнитных волн в вакууме;

Ч вЂ” скорость вибрации передаю5 щей антенны 2 в плоскости, перпендикулярной к направлению на приемную антенну 6; „ - угол между вектором скорости Ч и направлением на

10 "блестящую точку .

Таким образом, СВЧ сигнал, излучаемой передающей антенной 2, может быть записан в виде

;=О где R -- действительная часть числа;

m; — индекс угловой модуляции, 1 о А о равный m;= -- — — cos с ;

20 с

При отсутствии отражений в безэховой камере 14 cos,.= О, а спектр колебаний состоит только из несущей частоты

° лучам от безэховой камеры 14, который поступает на вход усилителя 7 и усиливается. Затем сигнал поступает на вход делителя мощности 10, который осуществляет его деление на две одинаковые величины.. С первого выхода делителя мощности 10 сигнал поступает на первый узкополосный усилитель 8 с центральной частотой ыо +

+ Я и коэффициентом усиления К, а после фильтрации и преобразования на промежуточную частоту в первом узкополосном усилителе 8 — на первый

40 логарифмический усилитель 9, на выходе которого образуется сигнал, пропорциональный логарифму от входного сигнала. С второго выхода делителя мощности 10 сигнал поступает на

45 второй узкополосный усилитель 12 с центральной частотой ш и коэффициентом усиления К, а после фильтрации и преобразования на промежуточную частоту во втором узкополосном усилителе 12 — на второй логарифми50 ческий усилитель 13, на выходе которого образуется сигнал, пропорциональный логарифму от входного сигнала. Первый и второй узкополосные усилители 8 и 12 и первый и второй лога55 рифмические усилители 9 и 13 обеспечивают одинаковое усиление выходных сигналов. Выходные сигналы первого и второго логарифмических усилителей

Формула изобретения

Составитель В.Рабинович

Редактор M.Ïåòðîâà Техред Л.Мартяшова

Корректор А.Обручар

Заказ 7411/50 Тираж 747 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

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

1 з 11952

9 и13 поступаютна первыйи второйвходы блока вычитания, на выходе которого образуется сигнал, пропорциональный ко фФициенту безэховости в децибелах.

Устройство для определения ошибок безэховых камер, содержащее» генератор СВЧ колебаний, подключенный к передающей антенне, на которой установлены пьезопреобразователи, генератор частоты вибрации и приемную антенну, к выходу которой подключен. усилитель, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности, к выходу усилителя последовательно

95 4 подключены делитель мощности, первый узкополосный усилитель первый логаЭ ! рифмический усилитель и блок вычитания, выход которого является выходом устройства, мелку вторым выходом делителя мощности и вторым входом блока вычитания включены последовательно второй узкополосный усилитель и второй логарифмический усилитель, к выходу генератора частоты вибрации подключен квадратурный делитель мощности, первый и второй выходы кото- . рого соединены с пьезопреобразователями, которые установлены ортогонально друг другу в плоскости, перпендикулярной к направлению на приемную антенну.

Устройство для определения ошибок безэховых камер Устройство для определения ошибок безэховых камер Устройство для определения ошибок безэховых камер 

 

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