Устройство для контроля работоспособности антенных решеток из спиральных антенн

 

Изобретение относится к антенной измерительной технике. Цель изобретения - повышение точности контроля и упрощение конструкции. Устройство содержит г-р 1, модулятор 2, N - канальный делитель мощности 3, N подводящих кабелей 4 одинаковой фазовой длины и N вспомогательных источников. Для достижения цели вспомогательные источники выполнены в виде проводящих пластин 5, расположенных в зоне индукции спиральных антенн 6. Длина проводящей пластины 5 определяется в каждом конкретном случае параметрами спирали из условия, что она должна перекрывать не более двух витков спирали. Получение требуемого фазового распределения по апертуре за счет соответствующего взаимного расположения антенн и проводящих пластин позволяет отказаться от применения фазосдвигающих устройств. 1 ил.

(51)4 G 01 R 29/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

f10 ИЗОБРЕТЕНИЯМ И UfHPbITHAM

ПРИ ГКНТ СССР. (21) .4253296/24-09 (22) 01.07.87 (46) 15.08.89. Бюл. Ф 30 (72) А.В.Егоркин и В.А.Торгованов (53) 621.312.621.396.67(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 389465, кл. G 01 R 29/10, 1975.

Авторское свидетельство СССР

Р 1355948, кл. G 01 R 28/!О, 1987. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАБОТОCGOC05H0CTH АНТЕННЫХ РЕШЕТОК ИЗ СПИРАЛЬНЫХ АНТЕНН (57) Изобретение относится к антенной измерительной технике. Цель изобретения - повьппение точности контроля и упрощение конструкции. Устройство содержит r-р 1, модулятор 2, N-ка..SU„„1500949 А 1

2 нальный делитель мощности 3, N подво- . дящих кабелей 4 одинаковой фазовой длины и N вспомогательных источников.

Для достижения цели вспомогательные источники выполнены в виде проводящих пластин 5, расположенных в зоне индукции спиральных антенн 6. Длина проводящей пластины 5 определяется в каждом конкретном случае параметрами спирали из условия, что она должна перекрывать не более двух витков спирали. Получение требуемого фазового распределения по апертуре за счет соответствующего взаимного расположения антенн и проводящих пластин позволяет отказаться от применения фазосдвигающих устройств. 1 ил.

3 150094

Изобретение относится к антенной измерительной технике и может быть использовано для контроля работоспособности антенных решеток, состоя- щих из спиральных антенн.

Целью изобретения является повышение точности контроля и упрощение конструкции.

На чертеже представлена структурная электрическая схема предлагаемого устройства для контроля работоспособности антенных решеток из спиральных антенн.

Устройство для контроля работоспособности антенных решеток из спиральных антенн содержит генератор 1, модулятор 2, N-канальный делитель 3 мощности, N подводящих кабелей 4 одинаковбй фазовой длины и И проводящих 20 пластин 5, помещенных в зоне индукции спиральных антенн 6 контролируемой

ФАР на расстоянии не более 3/2Г(от плоскости спирали.

Устройство работает следующим об- 25 разом.

Контрольный сигнал от генератора 1 поступает на модулятор 2, где он модулируется для того, чтобы в дальнейшем его можно отличить от ра- 30 бочего сигнала. С модулятора 2 сигнал поступает на Н-канальный делитель 3 мощности, который в зависимости от типа (параллельного или последовательного типа) обеспечивает через 35 подводящие кабели 4 возбуждение проводящих пластин 5 синфазными сигналами или сигналами с линейным распределением фазы.

В области между проводящей плас- 40 тиной и плоскостью спирали преобладают статические поля, так как расстояние между ними меньше Ь/2 ». Следовательно контрольный сигнал к антеннам

6 поступает через статические поля и,45 так как эти поля быстро затухают с расстоянием (как 1/R2), то паразитные связи между проводящими пластинами 5, а так же между проводящими пластинами 5 и смежными спиральными антаннами,6 пренебрежимо малы и не влияют на амплитудно-фазовое распределение по структуре ФАР.

Если взаимная ориентация спиральных антенн 6 и проводящих пластин 5 во всех каналах одинакова, то, поскольку при использовании N-канального делителя 3 мощности параллельного типа фазы сигналов на его выходах

Ц 4 одинаковы, а фазовые длины подводящих кабелей 4 равны, то спиральные антенны 6 возбуждаются синфазно, что соответствует нормальному падению плоской волны. Перемещая проводящие пластины 5 вдоль спирали в сторону ее начала или конца, меняем фазу возбуждения (спиральной антенны. Фаза возбуждения линейно зависит от угла поворота спиральной антенны ш относительно проводящей пластины. Меняя взаимную ориентацию проводящих пластин 5 и спиральных антенн 6 в различных каналах соответствующим образом, можно добиться амплитуднофазового распределения, имитирующего падение плоской волны под требуемым углом и апертуре. При использовании

N-канального делителя 3 мощности последовательного типа, на выходе которого существует линейное распределение фазы, падение плоской волны под некоторым углом к апертуре ФАР имитируется при одниковой взаимной ориентации всех проводящих пластин 5 и соответствующих спиральных антенн 6.

В этом случае с изменением частоты меняется угол падения имитируемой плоской волы.

Амплитуду возбуждения спиральной антенны можно регулировать расстоянием между плоскостью спирали и проводящей пластиной 5 (зависимость

1/R ), а также в пределах нескольких децибелл шириной проводящей пластины.

Длина проводящей пластины 5 определяется в каждом конкретном случае параметрами спирали из условия, что она должна перекрывать не более двух последних витка спирали. Это условие связано с тем, что в том месте, где над спиралью проходит проводящая пластина 5, для волны бегущей по спирали образуется неоднородность, от которой она частично отражается. В случае, если эта неоднородность распространяется на несколько витков спирали, могут возникнуть недопустимые искажения параметров антенны. Так как величина неоднородности зависит и от вевеличины связи между спиралью и проводящей пластиной, то эту связь следует делать не больше, чем 10 дБ, что примерно соответствует отражению

5Х энергии от этой неоднородности.

Размещение вспомогательных источников в зоне индукции контролируемых

5 150 спиральных антенн 6 позволяет повысить точность воспроизведения амплитудно-фазового распределения, имитирующего падение плоской волны на апертуру ФАР, и избавиться от специальных развязывающих структур, подавляющих паразитные связи. Получение требуемого фазового распределения по апертуре ФАР за счет соответствующего взаимного расположения антенн и проводящих пластин позволяет отказаться от применения фаэосдвигающих устройств.

0949 б ральных антенн, содержащее последовательно соединенные генератор, модулятор и N-канальный делитель мощности, к выходам которого через подводящие кабели одинаковой фазовой длины подключены Н вспомогательных источников, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности и упроще1О ния конструкции, вспомогательные источники выполнены в виде проводящих пластин, расположенных в зоне индукции спиральных антенн контролируемой фазированной антенной решетки, причем

15 размеры проводящей пластины выбраны таким образом, чтобы она перекрывала не более двух витков спиральной антенны, Формула изобретения

Устройство для контроля работоспособности антенных решеток из спи3

Составитель М.Кромин

Редактор Т.Парфенова Техред Л.Олийнык Корректор H.BopHcoBB

Заказ 4860/40

Тираж 713

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Проиэводственно-иэдательский комбинат "Патент", г.)жгород, ул. Гагарина,!01

Устройство для контроля работоспособности антенных решеток из спиральных антенн Устройство для контроля работоспособности антенных решеток из спиральных антенн Устройство для контроля работоспособности антенных решеток из спиральных антенн 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерениям

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и может быть использовано в радиоастрономии

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и может быть использовано в радиоастрономии

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и м.б

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и м.б

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться при радиотехнических измерениях

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 измерениям электромагнитных, оптических, тепловых, радиационных и других физических полей, образующихся в различных технологических процессах и природных явлениях, и может быть использовано в различных областях, например, сельское хозяйство, медицина, экология и т.п.

Изобретение относится к приборам, измеряющим электрические и электромагнитные поля

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к электрофизическим измерениям, в частности для измерений плотности тока проводимости либо напряженности электрического поля, и может быть использовано в океанологии, геофизических исследованиях, электроразведке

Изобретение относится к радиоэлектронике и может использоваться в измерительных комплексах, а именно для исследования структуры объектов и измерения электромагнитных излучений от исследуемых объектов

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано при экспериментальной отработке антенн, контроле характеристик на стадиях создания и эксплуатации
Наверх