Способ определения фазового центра антенны

 

Изобретение относится к технике антенных измерений и обеспечивает их упрощение. В качестве вспомогательной антенны (ВА) 2 используют антенну, идентичную исследуемой антенне 1, установленную с ней на одной оси АВ, ориентируя их диаграммы направленности навстречу друг другу. Посредине между антенной 1 и ВА 2 помещают металлич.экран 6 с отверстием радиуса р 0,25 , где 7 - длина рабочей волны. Измеряют сигнал на выходе ВА 2 при изменении р . Фиксируют величину р ,соответствующую одному их экстремальных значений сигнала на выходе ВА 2, и вычисляют положение фазового центра антенны 1 R р„/(п Л/4), где Pri радиус отверстия, соответствующий экстремуму с номером п. 3 ил. (Л С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 G 0 R 2 00 с,4

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И О. КРЫТИЙ (21) 4009983/24-09 (22) 17.01.86 (46) 07,11.87.Бюл. 9 41 (72) И.Н.Гвоздев, В.В.Иванов, А.В.Соснин и В.Л.Чернолес (53) 621.317.621.396.67 (088.8) (56) Марков Г.Т.,Сазонов Д.И. Антенны.M. Энергия, 1975, с.140-141.

Авторское свидетельство СССР 9 11112255555599, кл.G 01 Е 29/10, 1979. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЗОВОГО

ЦЕНТРА АНТЕННЫ (57) Изобретение относится к технике антенных измерений и обеспечивает их упрощение. В качестве вспомогательной антенны (BA) 2 используют.З0 ИЫ626А 1 антенну, идентичную исследуемой антенне 1, установленную с ней на одной оси АВ, ориентируя их диаграммы направленности навстречу друг другу. Посредине между антенной 1 и ВА 2 помещают металлич.экран 6 с отверстием радиуса p = 0,259, где — длина рабочей волны. Измеряют сигнал на .выходе ВА 2 при изменении p . Фиксируют величину р,соответствующую одному их экстремальных значений сигнала на выходе ВА 2, и вычисляют положение фазового центра антенны 1 R =(p„/(n%/4)J -n3/4, где P — радиус отверстия, соответствующий экстремуму с номером и.

3 ил.!

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для определения фазового центра антенны.

Цель изобретения — упрощение способа.

На фиг.1 изображена структурная электрическая схема устройства, реализующего способ определения фазоного центра антенны; на фиг.2 — экран с отверстием; на фиг.3 — зависимость уровня поля Е вблизи приемной антенны, нормированного к полю

Е, н отсутствие экрана, от радиуса отверстия p .

Устройство, реализующее способ, содержит исследуемую антенну 1 и вспомогательную антенну 2, идентичную исследуемой антенне 1, установленные на одной прямой генератор 3 высокочастотных колебаний, волномер 4, измерительный приемник 5 и металлический э! ран 6 с отверстием.

Способ осуществляют следующим образом.

Исследуемую 1 и вспомогательную

2 антенны устанавливают на одной прямой АБ (фиг.1), ориентируя их диаграммы направленности навстречу друг другу. Посредине между исследуемой

1 и вспомогательной 2 антеннами рас" положен металлический экран 6 с от-, верстием. Плоскость металлического экрана 6 перпендикулярна осям антенн, а центр отверстия находится на оси. Расстояние между антеннами 1 и 2 выбирают не менее вопновой зоны

Dã х -- вЂ, где D — размер апертуры исследуемой антенны 1, Ъ вЂ” длина рабочей волны.

Для определения фазового центра исследуемой антенны увеличивают радиус р отверстия в металлическом экрапе 6 от минимальной величины, например от значения p = 0,25 Я, и фиксируют величину поля с помощью измерительного приемника 5 при различных радиусах p .

Сначала при увеличении радиуса р отверстия сигнал увеличивается. При достижении радиусом р величины, равной радиусу первой зоны Френеля, сигнал достигает максимальной величины, а при дальнейшем увеличении радиуса

p — начинает уменьшаться и при значении радиуса д, равном радиусу

1 второй зоны Френеля, достигает-минимума. При дальнейшем увеличении радиуса р закон изменения сигнала циклически повторяется.

Таким образом, экстремумы на зависимости уровня сигнала от радиуса отверстия соответствуют зонам Френеля, причем экстремум с номером п соответствует п-й зоне Френеля.

Радиус и-й зоны Френеля p„ связан с длиной волны и расстоянием до источника излучения R соотношением

Таким образом, фиксируя величину

2п радиуса р отверстия, при котором сигнал достигает своего экстремума с номером и, можно, определить расстояние от центра отверстия в металлическом экране 6 до источника сигнала, 25 которым служит фазовый центр исследуемой антенны 1, ITQ формуле пя

R = пn/4 4

Формула изобретения

Способ определения фазового центра антенны, включающий возбуждение исследуемой антенны и прием

35 сигнала вспомогательной антенной, отличающийся тем, что, с целью упрощения, в качестве вспомогательной антенны используют антенну, идентичную исследуемой, установленную с ней на одной оси, посредине между антеннами перпендикулярно их осям помещают экран с отверстием радиуса p = 0,25, измеряют сигнал на выходе вспомогательной антенны при изменении радиуса этого отверстия, фиксируют величину радиуса отверстия, соответствующую одному из экстремальных значений сигнала на выходе вспомогательной антенны, вычисляют положение фазового центра на оси антенн относительно центра отверстия по формуле г рп Ь

R =

"5 п /4 4 где Я вЂ” длина волны;

n — номер экстремума полученной зависимости величины

1350625 сигнала вспомогательной

p„ — радиус отверстия, соответствующий экстремуму с номером и. антенны от радиуса отверстия;

ylueS

Составитель Е.Скороходов

Техред М.Моргентал Корректор Н.Король

Редактор П.Гереши

Заказ 5282/46 Тираж 730 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения фазового центра антенны Способ определения фазового центра антенны Способ определения фазового центра антенны 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля чередования фаз трехфазной сети переменного тока

Изобретение относится к электрическим измерениям и может быть использовано для измерения постоянного и медленно меняющегося электрического поля в проводящей среде

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в радиовещании, радионавигации, радиосвязи, приемных и передающих трактах устройств с амплитудно-модулированными сигналами

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к радиотехнике и повышает достоверность измерения за счет использования всего массива поступающей цифровой информации

Изобретение относится к информационно измерительной технике и может быть использовано при исследовании быстропротекающих процессов

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения радиопомех, и может быть использовано при сертификации промышленных изделий по уровню излучаемых радиопомех в диапазоне 0,009 - 1000 МГц

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

Тем-камера // 2103771
Изобретение относится к устройствам для испытания на электромагнитную совместимость электронных приоров, для исследований воздействия электромагнитного поля на живые организмы, для калибровки датчиков электромагнитного поля и представляет ТЕМ камеру, содержащую внешний пирамидальный замкнутый проводник, внутри которого в непосредственной близости от основания установлена комбинированная нагрузка, выполненная из поглощающей панели высокочастотных поглотителей и омических сопротивлений и асимметрично расположен внутренний проводник, выполненный из проводящего листа, переходящего в области нагрузки в плоскую пластину меньшей ширины, проходящую через поглощающую панель и соединенную с омическими сопротивлениями, при этом со стороны вершины пирамиды установлен согласованный переход для подключения генератора сигналов, отличающаяся тем, что внутренний проводник выполнен в форме части боковой поверхности конуса с радиусом сечения R, определяемым соотношением: R = (0,25 oC 0,3) (A + B), где: A и B - соответственно ширина и высота поперечного сечения внешнего проводника ТЕМ камеры, B = (0,7oC0,1) A

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