Способ измерения омических потерь энергии в антенне

 

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при настройке и проверке антенн, С целью повышения точности измерения омических потерь энергии в антенне исследуемую антенну, направленную в зенит, устанавливают в термокамеру , имеющую радиопрозрачный колпак, и измеряют модуляционным радиометром приращение шумовой температуры на выходе исследуемой антенны, полученное за счет приращения физической температуры этой антенны, созданной в термокамере. При этом в качестве источника опорного излучения для модуляционного радиометра, используемого при измерениях, берется сигнал с выхода вспомогательной антенны, также направленной в зенит. 1 ил.

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) 4453149/09 (22) 01.07,88 (46) 15,12.91. Бюл, М 46 (71) Специальное конструкторское бюро Института радиотехники и электроники АН

СССР (72) В.С,Аблязов, В,П.Быданцев и К.Т.Мурзабулатов (53) 621.317:621,396.67(088.8) (56) Electron Lett. 21, hL 3, р.111 — 112, 1985.

Фрадин А.З„Рыжков Е.В. Измерения параметров антенно-фидерных устройств.—

М.; Связь, 1972, с. 44, (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОМИЧЕСКИХ

ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ В АНТЕННЕ

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при настройке и проверке антенн.

Цель изобретения — повышение точности измерения омических потерь энергии в антенне.

На чертеже изображена структурная схема устройства для определения омических потерь в антенне данным способом.

Устройство содержит исследуемую антенну 1, направленную в зенит и установленную в термокамере 2 с радиопрозрачным колпаком 3, термодатчиками 4 и блоком 5 регулирования температуры, вспомогательную антенну 6, направленную в зенит, модуляционный радиометр 7, первый выход которого через теплоизолирующий отрезок фидерной линии 8 подключен к входу исследуемой антенны 1, а второй вход. подключен к выходу вспомогательной антенны 6, „, SU „„1698837 А1 (57) Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при настройке и проверке антенн. С целью повышения точности измерения омических потерь энергии в антенне исследуемую антенну, направ,ленную в зенит, устанавливают в термокамеру, имеющую радиопрозрачный колпак, и измеряют модуляционным радиометром приращение шумовой температуры на выходе исследуемой антенны, полученное за счет приращения физической температуры этой антенны, созданной в термокамере.

При этом в качестве источника опорного излучения для модуляционного радиометра, используемого при измерениях, берется сигнал с выхода вспомогательной антенны, также направленной в зенит, 1 ил.

Сущность измерения омических потерь исследуемой антенны заключается в следующем.

С помощью модуляционного СВЧ радиометра 7 через отрезок теплоизолирующей фидерной линии 8 производят два измерения радиотеплового излучения из зенита, прошедшее в термокамеру 2 с радиопрозрачным колпаком 3 и принятое исследуемой антенной 1. Затем определяют разность шумовых температур при физической температуре антенны 1, равной t1, второе — при t2, значения которых устанавливают и поддерживают с помощью термодатчиков 4 и блока

5 регулирования температуры, Для повышения точности измерения разности шумовых температур ЛТ в качестве источника опорного излучения для модуляционного радиометра 7 берут сигнал с выхода вспомогательной антенны 6, также направленной в зенит.

1698837

В качестве вспомогательной антенны 6 можно использовать любую антенну с достаточно малыми омическими потерями энергии. Рекомендуется в качестве одной

Составитель Е,Адамова

Редактор М.Кобылянская Техред М.Моргентал Корректор М.Максимишинец

Заказ 4394 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Значение КПД (ц ) исследуемой антенны 1 или коэффициент потерь К=1 — y, обусловленных наличием омических потерь энергии, определяют простыми выражениями

Ч =<1 i t t) P;

ЛТ

К = -„ P -(P — 1)

h,T гДе Л t=l t1— - t21;

P — известный коэффициент ослабления сигнала отрезком 8 фидерной линии, нагреваемой вместе с антенной 1 до соответствующих температур t1 и t2, но имеющих термоизоляцию на выходе из термокамеры 2.

Калибровку модуляционного радиометра 7 производят известными способами, например, путем подключения к первому входу согласованной нагрузки с известной физической температурой. из температур в.термокамере 2 использовать установившееся значение температуры при выключенном блоке регулирования температур.

5 Точность измерения КПД исследуемой антенны при флуктуационной чувствительности радиометра 0,1 К и при )h 1(а50 К составляет от 3 до 5 .

Формула изобретения

10 Способ измерения омических потерь энергии в антенне, заключающийся в измерении шумовой температуры с помощью радиометра на выходе антенны, направленной в зенит Р1 при физической

15 температуре антенны t1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения точности, дополнительно измеряют шумовую температуру Р2 при физической температуре антенны t2, а омические потери определяют по

20 формуле

Р1 — Р2

1т1 т21 а в качестве опорного сигнала радиометра используют сигнал с выхода вспомогатель25 ной антенны, направленной в зенит.

Способ измерения омических потерь энергии в антенне Способ измерения омических потерь энергии в антенне 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для контроля характеристик антенны радиопеленгатора без излучения в эфир

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения характеристик антенных систем при их настройке и испытаниях

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения амплитудно-фазового распределения поля в раскрыве антенны при ее испытаниях и настройке

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения характеристик наземных антенн методом облетов при их настройке и испытаниях

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

Изобретение относится к технике антенных измерений, а именно к измерению диаграммы направленности антенны в условиях наличия отражений

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ, в частности к технике измерений многоканальных систем, имеющих в своем составе каналы для формирования суммы и разности

Изобретение относится к технике антенных 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