Способ определения динамического коэффициента отражения фазированной антенной решетки

 

Изобретение относится к СВЧ- технике и позволяет уменьшить трудоемкость при измерении динамического коэф. отражения ФАР. Способ заключается в том, что фрагмент ФАР в виде линейки излучателей, поляризованных перпендикулярно линии их расположения , помещают в прямоугольный многомодовый волновод 1. Поочередно воз буждают каждьш элемент фрагмента ФАР линейно-поляризованным СВЧ-сигналом - амплифазометра 2,при зтом остальные излучатели подключают к согласованным нагрузкам 3. Далее измеряют коэф. отражения в этом элементе и коэф. связи этого элемента с соседним элементом фрагмента ФАР. Динамический коэф. отражения ФАР определяется по соотношениям, учитывающим параметры ФАР и измеренные величины. 5 ил. i СЛ

СОЮЗ СОВЕТСКИХ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) А1 (so 4 С 01 R 29/10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (2i) 4059905/24-09 (22) 03.03.86 (46) 30.03.88. Бюл. Ф 12 (72) А.С.Ба ганов, В.Л.Зубков и Ю.А.Карцев (53) 621.317:621.396.67(088.8) (56) Хансен. Сканирующие антенные системы СВ4 (пер. с англ.) И,: Сов. радио, 1969, т. 2, с. 363-368.

Амитей Н., Галинда В, Ч.BY

Теория и анализ фазированных антенных решеток. Изд. Мир, 1974, с. 33. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ (57) Изобретение относится к СВЧтехнике и позволяет уменьшить трудоемкость при измерении динамического коэф. отражения ФАР. Способ заключается в том, что фрагмент ФАР в виде линейки излучателей, поляризованных перпендикулярно линии их расположения, помещают в прямоугольный многомодовый волновод 1. Поочередно возбуждают каждый элемент фрагмента ФАР линейно-поляризованным СВЧ-сигналом: амплифазометра 2,при этом остальные излучатели подключают к согласован ным нагрузкам 3. Далее измеряют коэф. отражения в этом элементе и коэф. связи этого элемента с соседним элементом фрагмента ФАР. Динамический коэф. отражения ФАР определяется по сботношениям, учитывающим параметры

ФАР и измеренные величины. 5 ил.

1385102

35

40 (с;-(1(сов(2з.-1) (p „ (;,б2 nN 1+8;, 1(+1 («

cos2i (е„ вЂ” — — — — S

1+ ь < (1=0

1=1

cos(2;+1) cp „ — — — — — — — S

1=2

1+S;L

Изобретение относится к СВЧ-технике, а именно к измерению полных сопротивлений или производных от них величин, и может быть использовано для определения динамических коэффициентов отражения (ДКО) фазированных антенных решеток (ФАР).

Целью изобретения является уменьшение трудоемкости при измерении ди- . 10 намического коэффициента отражения

ФАР.

На фиг. 1 и 2 представлена структурная электрическая блок-схема устройства, реализующего способ определения динамического коэффициента отражения ФАР; на фиг, 3 — 5 варианты взаимного расположения элементов ФАР и прямоугольного многомодового волновода. 20

Устройство для рпределения динамического коэффициента отражения ФАР, представленное на фиг. 1 и 2, содержит прямоугольный многомодовой волновод 1, амплифазометр 2, согласо- 25 ванные нагрузки 3. и N элементов 4 ФАР.

Устройство для определения динамического коэффициента отражения ФАР работает следующим образом.

При измерениях в прямоугольный волновод, нагруженный на согласованную многомодовую нагрузку, помещают фрагмент ФАР в .виде линейки излучателей, поляризованных перпендикулярно линии расположения излучателей. Выбор того или иного типа фрагмента (фиг. 3+5). характеризуемого параметром 1, зависит от направлений сканирования, для которых определяют динамический коэффициент отражения (ДКО) .ФАР. н (<)

-2,7 сов(2(р „) Я;; .Ъ сов (2 cg i) 2 г- ° S;;+Е

Ь 1+5;, M+1 (И+1 И+1 где Ь=(†- — целая часть числа (г

PNQ (Е1 . n

M=PJ Ч. - +1 2

В этих соотношениях S;, — коэффициент отражения на входе i-ro излучателя фрагмента, причем 1 « i а L, где L — - число независимых коэффициФиг. 3 — расположение излучателей во фрагменте ФАР лри 1=0 (1 — число половин излучателей у стенок волно-. вода); фиг ° 4 — расположение излучателей во фрагменте при 1=1; фиг. 5 расположение излучателей во фрагменте при 1=2. С помощью, амплифазометра измеряют независимые коэффициенты отражения на входах N (при 1=1) или N+1

Ь=(- — (при 1ф1) излучателей, Для

2 этого поочередно подают линейно поляризованный СВЧ-сигнал с выхода амплифазометра на вход каждого из группы излучателей фрагмента, содержащей все попарно несимметричные относительно центра волновода излучатели.

Остальные входы фрагмента предварительно нагружают на согласованные нагрузки. Измеряют отраженный сигнал (т.е. модуль и фазу коэффициента отражения) на каждом из указанной группы входе. Для фрагментов с 1 1 дополнительно измеряют независимые КВС соседних излучателей, причем полное число измеренных величин во всех случаях равно числу излучателей, Для этого поочередно подключают амплифазометр к различным парам излучателей, причем число пар излучателей

И=(-)(определяется тем что среди (2)

Э них нет двух разных пар, симметричных относительно центра волновода.

Все входы излучателей фрагмента, неподключенных к амплифазометру, предварительно нагружают на согласованные нагрузки.

По измеренным величинам с помощью следующих соотношений определяют ДКО

ФАР для углов сканирования: ентов отражения; S,; — КВС двух соседних i-ro и (i+1)-го излучателей, 1 6 i- M, где M — число независимых

КВС. Независимость измеренных величин означает, что любые две из них не равны тождественно в силу симметрии расположения излучателей (для $„ ) или пар излучателей (для S,,;+< ).

1385 102 отличающийся тем, что, с целью уменьшения трудоемкости при определении динамического коэффициента отражения ФАР перед измерением

5 коэффициентов S;,, S„;;, фрагмент

ФАР помещают в прямоугольный многомодовой волновод, нагруженный на согласованную нагрузку, а динамический коэффициент отражения фазированной антенной решетки R определяют по соотношениям

»1 cos(2i-1) q 1 " cos2icp „

-2 Q -(N$

-1) 8 + Я + 1 и 8 2 n » 1+8 M+f J»! ф 1+ЗА|. ! У

«

1=0

I н (»1 °

-2 cos(2q „ i) S;;, 1=1

" cos(2 i cos(2i+l)cp „

-2 Q — — — — "- — S" + — — — — — --S . 1=2, 1+8 М+1 Й f+81L "1+3 У

R(e„)= угол сканирования 0„= и

arcsin — — — — - (N+1/2) Р период расположения излуча- 25 телей в полуволнах; число половин излучателей у стенок волновода;

1,2...,N; где e„ си) »! и. (Е1 ««

N+1/2

1, =1 ! i+3

S;) с N+1 т.е. целая часть чис- З

«»! «! ла ——

Формула изобретения

Способ определения динамического коэффициента отражения фазированной антенной решетки с линейно-поляризованными излучателями, заключающийся ,в возбуждении «.-го элемента фрагмента фазированной антенной решетки линейно-поляризованным СВЧ-сигналом и измерении коэффициента отражения S; в i-м элементе и коэффициента связи

S,;„ i-го .и (i+1) -го элементов, I — коэффициент отражения в i-м излучателе; коэффициент взаимной связи

i-го и (i+1)-го излучателей.

1385102

Составитель В.Рабинович

Редактор Н.Горват Техред Л.Сердюкова Корректор В.Бутяга

Заказ 1411/44 . Тираж 772 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 динамического коэффициента отражения фазированной антенной решетки Способ определения динамического коэффициента отражения фазированной антенной решетки Способ определения динамического коэффициента отражения фазированной антенной решетки Способ определения динамического коэффициента отражения фазированной антенной решетки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к радиотехническим измерениям

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для антенных измерений

Изобретение относится к технике антенных измерений

Изобретение относится к технике измерений

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