Способ определения коэффициентов передачи излучателей фар

 

Изобретение относится к технике антен ных измерений. Цель изобретения - повышение точности за счет исключения ошибок, вызванных случайными изменениями положения зонда. Данный способ определения коэффициентов передачи излучателей ФАР состоит в излучении сигналов излучателями ФАР. Затем поочередно в канале каждого излучения ФАР осуществляют модуляцию сигнала. После приема сигнала зондом осуществляют выделение промодулированного сигнала и измерение параметров этого сигнала . Для повышения точности определения коэффициентов передачи излучателей ФАР после измерения сигнала от контролируемого излучателя измеряют сигналы от трех излучателей, не расположенных на одной прямой По величинам этих сигналов уточняют расстояние между контролируемым излучателем ФАР и зондом. С учетом этого расстояния по величине измеренного сигнала осуществляют вычисление коэффициента передачи излучателя. ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si>s G 01 R 29/10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

° ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ. (21) 4630302/09 (22) 02.01.89 (46) 15.06.91. Бюл, М 22 (72) С.M.Íèêóëèí, А.Ф.Пузанков, Б.А.Ремизов, Ю.Н. Серяков и С.А. Фурсов (53) 621.396:621.317.67 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР .

М 1325382, кл. G 01 8 29/10, 1987.

ЛеманскийА.А, и др. Восстановление распределения поля в раскрыве решетки модуляционным способом. Радиотехника и электроника, 1976, т. 21, вып. 3. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕДАЧИ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

ФАР (57) Изобретение относится к технике антенных измерений. Цель изобретения — повы= шениеточности за счет исключения. ошибок, вызванных случайными изменениями полоИзобретение относится к измерениям

СВЧ-антенны, в частности к измерениям амплитудно-фазового распределения с помощью зонда.

Цель изобретения — повышение точности за счет исключения ошибок, вызванных случайными изменениями положения зонда.

Способ реализуется следующим образом, На апертуре контролируемой ФАР выбирают три излучателя, не лежащие на одной прямой с координатами Xm, Ym, Zm, где

m = 1, 2, 3, и принимают их за опорные. Для повышения точности эти излучатели целесообразно располагать друг относительно друга на максимально возможные из конструктивных соображений расстояния, причем так, чтобы соединяющие их линии образовывали углы в пределах 60-1200. Для

„„5U 1656478 А1 жения зонда. Данный способ определения коэффициентов передачи излучателей ФАР состоит в излучении сигналов излучателями

ФАР. Затем поочередно в канале каждого излучения ФАР осуществляют модуляцию сигнала. После приема сигнала зондом осуществляют выделение промодулированного сигнала и измерение параметров этого сигнала. Для повышения точности определения коэффициентов передачи излучателей

ФАР после измерения сигнала от контролируемого излучателя измеряют сигналы от трех излучателей, не расположенных на одной прямой. По величинам этих сигналов уточняют расстояние между контролируемым излучателем ФАР и зондом. С учетом этого расстояния по величине измеренного сигнала осуществляют вычисление коэффициента передачи излучателя. измерения коэффициента передачи остальные N-3 излучателей ФАР, где N — общее число излучателей ФАР, на!-м шаге измерения выделяют сигнал, соответствующий од- (Ь ному из контролируемых излучателей ФАР (Я (например, путем модуляции фазы в канале 0 этого излучателя за счет соответствующего ф управления фазовращателем в этом канале), а затем выделяют сигналы от опорных излучателей, по которым уточняют положение зонда, которое за время измерения моДрр жет случайным образом измениться, Р например за счет деформации опоры, на а которой он закреплен (в случае антенны достаточно больших размеров в дециметровом и более длинноволновых диапазонах в качестве опоры может выступать мачта, которая деформируется от ветровых нагрузок и совершает колебания около положения равновесия). По уточненному положению

1656478

40 (-:ОЕТЕЕИТе(1 g, СКОрОкОдОя

Редектер Г: Мозае1ком Техреду M.,Мар ентм Корректор M: ГЬна

Зекез 3309 Тирвк 4И ГМ@11иеное

ВНИИХИ Гооударотеенною комитете ю изобретениям и открытиям 11ри ГКНТ СССР

113035, Москм, Ж=35, Рауаак,зя наб„4/5

Производственно-издательский ком ° мвт "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101 зонда и сигналу, измеренному от контролируемого излучателя, рассчитывают истинное значение амплитуды и фазы сигнала, излученного контролируемым излучателем.

Пусть измеренные значения величины фазы 5 излучателей, принятых за опорные на 1-м шаге измерения, ф, ф . Тогда фазы второго и третьего из этих излучателей относительно фазы первого будут:

hl12 H Р1+2ЛМ.

Л11 = P" — PÐ + 2 Л М; где константы L и М определяются из условия минимального отличия величин Л ) и

Ы ) на 1-м и (1+1)-м шаге измерений

Такой алгоритм формирования величин

Ьь учитывает малость изменения разности фаз коэффициентов передачи опорных излучателей за время проведения одного шага 20 измерений и позволяет устранить разрывы, связанные с перескоком фазы на 360 на

0 краях диапазона 0-360 . В качестве начальных величин на первом шаге измерений принимают: 25 ф2) Р «,1. Ä 1a) «„, 1, Фаза коэффициента передачи k-го излучателя, определяемого на I-м шаге измерений, скорректированная с учетом координат положения в решетке (Х, У1) по изменению коэффициентов передачи опорных излучателей, определяется выражением: фс =Я ) — — (Xk — X1,Yk — Y1) X 35 ф) Г (Х2 — Х1 У2 — У1 1 Л1("4,(Я

Хз — Х1, Уз — У1 1, 1з )

В качестве оценки коэффициента передачи можно взять п1г: ( что позволяет исключить также нестабильность мощности передатчика за время из- мерений. Амплитуда и фаза коэффициента 45 передачи опорных излучателей определяются как п 1 = m1(, г(12 = гп1, тз = m1 (11 (21 3 (pe =p() 1 ),фз =у1 ) p>jv p1 =О, Здесь следует заметить, что в формулах выделен первый излучатель и первый шаг измерений. Естественно, что выбор любого из излучателей в качестве первого произволен и означает, что фаза коэффициентов передачи отсчитывается относител ьно него. В ыбор первого шага в качестве начального также произволен и означает, что в результате измерения ФАР будет съюстирована в направлении положения, которое занимал зонд в момент произведения этого шага измерений.

От выбора расположения опорных излучателей зависит матрица

Х2-Х1, У2-Y1 "

Хз-Х1, Уз-У1 ) определяющая величину погрешностей вычисления р . Требование максимального разноса опорных излучателей, приведенное в формуле изобретения, соответствует снижению этой погрешности.

Формула изобретения

Способ определения коэффициентов передачи излучателей ФАР, включающий излучение сигналов излучателями ФАР, модуляцию сигнала поочередно в канале каждого излучателя ФАР, прием сигнала зондом, выделение промодулированного сигнала, измерение параметров этого сигнала и вычисление по его величине с учетом расстояния между зондом и контролируемым излучателем ФАР коэффициента передачи этого излучателя, отличающийся тем,.что, с целью повышения точности за счет исключения ошибок, вызванных случайными изменениями положения зонда, после измерения сигнала от контролируеМого излучателя измеряют сигналы от трех излучателей, не расположенных на одной прямой, по величинам которых, уточняют расстояние между контролируемым излучателем ФАР и зондом.

Способ определения коэффициентов передачи излучателей фар Способ определения коэффициентов передачи излучателей фар 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике антенных измерений

Изобретение относится к технике антенных измерений

Изобретение относится к технике антенных измерений и предназначается для измерения параметров фазированной антенной решетки (ФАР) при ее настройке и испытаниях с использованием коллимирующих систем

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения параметров антенн, в частности фазированных антенных решеток, в ближней зоне на автоматизированных стендах

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для определения характеристик излучения при настройке фазирсванных антенных решеток

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для контроля формы отражающей поверхности антенны в процессе ее эксплуатации

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения амтитудно-фазового распределения (АФР) поля антенны при ее настройке и испытаниях

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для настройки фазированных антенных ре9 ;а ММ шеток (ФАР) с управлямыми дискретными фазовращателями Цель изобретения - сокращение времени настройки

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