Устройство для измерения коэффициента усиления антенны

 

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерений коэффициента усиления /КУ/ антенны при ее настройке и испытаниях . Цель изобретения - уменьшение затрат времени на измерение КУ антенны в полосе частот. Указанная цель достигается дискретной перестройкой с помощью первого, второго и третьего элементов ИЛИ 1-3, генераторов 17 и 14 одиночных и прямоугольных импульсов RS-триггера 15, ключа 7, первого и второго счетчиков 8 и 9 и цифроаналогового преобразователя 10 частоты генератора 4 сигналов в диапазоне измеряемых частот, излучением первой исследуемой антенной 23 сигнала генератора 4, измерением мощности принятого сигнала на выходе второй исследуемой антенны 24, идентичной первой исследуемой антенне, измерением цифровым частотомером 11 частоты излучаемого сигнала, измерением и фиксацией с помощью ждущего мультивибратора 18, блока 19 дифференцирования, инвертора 20, измерителя 5 мощности, блока 6 извлечения корня квадратного, первого и второго блоков умножения 12 и 13, блока 16 памяти формирования и цифрового регистратора 21 численных значений коэффициента усиления исследуемой антенны и частоты, на которой это измерение осуществляется . 2 ил. Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si>s G 01 R 29/10

ГОСУДАРСТВЕ ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4824471/09 (22) 02,04,90 (46) 30.05,92. Бюл, М 20 (71) Воронежский научно-исследовательский институт связи (72) Э.Н. Сошников, В.Н, Николаенко, А.С.

Попов и А.В, Чикризов (53) 621.317:621.396.67(088,8) (56) 1.Авторское свидетельство СССР

N 376734, кл. G 01 R 29/10, 1971.

2,Фрадин A,3., Рыжков Е.В. Измерения параметров антенно-физерных устройств.

М.: Связь, 1972, с. 265 — 266. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ АНТЕННЫ (57) Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерений коэффициента усиления

/КУ/ антенны при ее настройке и испытаниях. Цел ь изобретения — умен ьшение затрат времени на измерение КУ антенны в полосе частот. Указанная цель достигается дискретной перестройкой с помощью первого, Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения коэффициента усиления (KY), антенны в полосе частот при ее настройке и испытаниях, Цель изобретения — уменьшение затрат времени на измерение КУ антенны в полосечастот.

На фиг. 1 приведена структурная схема устройства для измерения КУ антенны; на фиг, 2 — эпюры, поясняющие его работу.

Устройство для измерения коэффициента усиления антенны содержит первый, второй и третий элементы ИЛИ 1, 2 и 3, 5U 1737373 А1 второго и третьего элементов ИЛИ 1 — 3, генераторов 17 и 14 одиночных и прямоугольных импульсов RS-триггера 15, ключа 7, первого и второго счетчиков 8 и 9 и цифроаналогового преобразователя 10 частоты генератора 4 сигналов в диапазоне измеряемых частот, излучением первой исследуемой антенной 23 сигнала генератора

4, измерением мощности принятого сигнала на выходе второй исследуемой антенны 24, идентичной первой исследуемой антенне, измерением цифровым частотомером 11 частоты излучаемого сигнала, измерением и фиксацией с помощью ждущего мультивибратора 18, блока 19 дифференцирования, инвертора 20, измерителя 5 мощности, блока 6 извлечения корня квадратного, первого и второго блоков умножения 12 и 13, блока

16 памяти формирования и цифрового регистратора 21 численных значений коэффициента усиления исследуемой антенны и частоты, на которой это измерение осуществляется. 2 ил, генератор 4 сигналов, цифровой измеритель

5 мощности, блок 6 извлечения корня квадратного, ключ 7, первый и второй двоичные счетчики 8 и 9, цифроаналоговый преобразователь 10, цифровой частотомер 11, первый и второй блоки умножения 12 и 13, генератор 14 прямоугольных импульсов, RSтриггер 15, блок 16 памяти, генератор 17 одиночных импульсов, ждущий мультивибратор 18 с временем ожидания, необходимым для измерения коэффициента усиления антенны на одной частоте, блок 19 дифференцирования, инвертор 20, цифровой регистратор 21, элемент 22 задержки, На фиг. 1

1737373 также показаны идентичные исследуемые антенны 23 и 24. При этом последовательно соединены генератор 14 прямоугольных импульсов, ключ 7 и первый счетчик 8, последовательно соединены второй счетчик 9, первый (счетный) вход которого подключен к выходу ключа 7, и цифроаналоговый преобразователь 10, выход генератора 4 подключен ко входу первой исследуемой антенны 23, последовательно соединены полосовой измеритель мощности 5, вход которого подключен к выходу второй исследуемой антенны 4, блок 6 извлечения корня квадратного, управляющий вход которого соединен с выходом инвертора 20, первый блок умножения 12, второй блок умножения

13, второй вход которого подключен к выходу блока 16 памяти, и регистратор 21, второй вход которого соединен с выходом частотомера 11; вход цифрового частотомера 11 подключен к выходу второй исследуемой антенны 24, управляющий вход соединен с выходом бло а 19 дифференцирования, а выход подключен ко второму входу первого блока умножения 12. Вход элемента 22 задержки подсоединен к выходу инвертора 20, а первый, второй и третий выходы его подключены соответственно к управляющим входам первого и второго блоков умножения 12 и 13 и регистратора

21. Последовательно соединены генератор

17 одиночных импульсов, выход которого также подключен к установочному входу второго счетчика 9, и первый элемент ИЛИ

1, выход которого соединен с установочным входом первого счетчика 8; последовательно соединены второй элемент ИЛИ 2, вход которого подключен к выходу генератора 17 одиночных импульсов, и RS-триггер 15, прямой выход которого подключен к управляющему входу ключа 7; последовательно соединены ждущий мультивибратор 18, вход которого подключен к второму выходу (последнему выходу старшего разряда) первого счетчика 8, блок 19 дифференцирования, выход которого также соединен со вторым входом первого элемента ИЛИ 1, и третий элемент ИЛИ 3, второй вход которого подключен к второму выходу (последнему выходу старшего разряда) второго счетчика

9, а выход подключен к R-входу RS-триггера

15, вход инвертора 20 соединен с выходом блока 19 дифференцирования, а выход соединен со вторым входом второго элемента

ИЛИ 2.

Устройство для измерения КУ антенны работает следующим образом.

Исследуемые антенны 23 и 24 располагают друг от друга на расстоянии R дальней зоны таким образом, чтобы главные макси5

55 мумы их диаграмм направленности были ориентированы по одной прямой навстречу друг другу.

С помощью элемента запуска генератора 17 на его выходе формируется одиночный импульс прямоугольной формы, который поступает на установочный вход второго счетчика 9 непосредственно, а на установочный вход первого счетчика 8 и S-вход RS-триггера 15 через первый и второй элементы ИЛИ

1 и 2 соответственно. Первый и второй счетчика 8 и 9 переводятся в начальное состояние, а RS-триггер 15 принимает состояние логической "1". При этом на его прямом выходе формируется напряжение 0> (фиг, 2 а) логической "1", которое поступает на управляющий вход ключа 7. Ключ 7 открывается и с выхода генератора 14 прямоугольные импульсы 02(фиг. 2 б) в виде импульсов 0з(фиг.

2 в) поступают на счетные входы первого и второго счетчиков 8 и 9, объемы заполнения которых выбираются, исходя из необходимой дискреты перестройки частоты генератора 4 и разрядности цифроаналогового преобразователя 10 соответственно. В результате поступления на счетные входы первого и второго счетчиков 8 и 9 прямоугольных импульсов 0з их объемы плавно заполняются, а на их выходах в двоичном коде формируются текущие значения логических напряжений. При этом с разрядных выходов второго двоичного счетчика 9 текущие значения логических напряжений подаются на разрядные входы цифроаналогового преобразователя

10. На выходе цифроаналогового преобразователя 10 формируется нарастающее по амплитуде пилообразное напряжение 04 (фиг.

2 r), которое, поступая на вход генератора 4, вызывает изменение его частоты, При заполнении объема первого двоичного счетчика 8 на его последнем выходе старшего разряда A образуется прямоугольный импульс Us (фиг. 2 д), который поступает на вход ждущего мультивибратора 18. Ждущий мультивибратор 18 запускается, и на его выходе формируется положительный импульс 0е (фиг, 2, е), который подается на вход блока 19 дифференцирования, Фронт импульса 06 блоком 19 дифференцирования дифференцируется и в виде положительного импульса 07 (фиг. 2, ж) через первый и третий элементы ИЛИ 1 и 3 подается на установочный вход первого счетчика

8 и R-вход RS-триггера 15 и на вход частотомера 11 непосредственно. Частотомер 11 переводится в режим измерения частоты f1, первый счетчик 8 устанавливается в начальное состояние, а RS-триггер 15 возвращается в положение логического "0". На прямом выходе RS-триггера 15 образуется напряже1737373 ние логического "0", которое поступает на управляющий вход ключа 7. Ключ 7 закрывается и поступление прямоугольных импульсов 0з на счетные входы первого и второго счетчиков 8 и 9 прекращается. Напряжение Up на выходе цифроаналогового преобразователя 10 принимает значение

U4 (фиг. 2, г), а частота генератора 4 перестраивается на частоту f< (фиг. 2, з).

Электромагнитный сигнал с выхода генератора 4 поступает на вход первой исследуемой антенны 23 и излучается в пространство. Принимаемый второй исследуемой антенной 24 сигнал поступает на входы измерителя мощности 5 и частотомера 11. С выхода измерителя мощности 5 измеренное значение мощности Р р сигнала подается на вход блока 6 извлечения корня квадратного. В момент окончания длительности импульса ждущего мультивибратора 19, длительность которого выбирается исходя из времени измерения мощность Рпр измерителем мощности 5, его срез дифференцируется и в виде отрицательного импульса U7 пос упает на вход инвертора 20. На выходе инвертора 20 формируется положительный импульс Оа (фиг. 2, и), который подается на входы элемента 22 задержки, блока 6 извлечения корня квадратного, а через второй элемент

ИЛИ 2 на S-вход RS-триггера 15. Блок 6 извлечения корня квадратного срабатывает, и на его выходе в двоичном коде вырабатывается результат Р,р.1, который в виде логических напряжений подается на вход первого блока умножения 12, а на второй его вход в двоичном коде поступает логическое напряжение значения частоты f<, генератора 4. С первого выхода элемента 22 задержки задержанный на г импульс 0в подается на управляющий вход первого блока умножения 12, Первый блок умножения 12 срабатывает и осуществляет операцию умножения f Ppp. С выхода nepeoro блока умножения 12 результат умножения в двоичном коде поступает на первый вход второго цифрового блока умножения 13, на второй вход которого подается постоянная величина 4 лй/с Рг с выхода блока памяти

16, где R — расстояние между антеннами 23 и 24; Pr — мощность сигнала, подводимого к антенне 23 от генератора 4, с — скорость света. Со второго выхода элемента 22 задержки задержанный на 2г импульс 0в поступает на управляющий вход второго блока умножения 13 и запускает его, второй блок умножения 13 срабатывает, и на его выходе в двоичном коде формируется значение коэффициента усиления 6 исследуемой антенны на частоте f< генератора 4. С выхода второго блока умножения 13 значение G> коэффициента усиления антенны поступает на первый. вход регистратора 21, на второй

5 вход которого в двоичном коде подается логическое напряжение частоты f< С третьего выхода элемента 22 задержки задержанный на 3 z> импульс 0в поступает на управляющий вход цифрового регистратора

10 21. Цифровой регистратор 21 включается и фиксирует значение частоты f< и коэффициента усиления G> исследуемой антенны на этой частоте. Величина т1 выбирается исходя из инерционности блоков 6, 12 и 13.

15 Одновременно RS-триггер 15 переводится в положение логической "1" и на его прямом выходе вторично образуется напряжение U< логической "1" (фиг. 2, а), которое поступает на управляющий вход ключа 7.

20 Ключ 7 опять открывается и с выхода генератора 14 прямоугольные импульсы положительной полярности вновь поступают на счетные входы первого и второго счетчиков

8 и 9, Количество поступающих на второй

25 двоичный счетчик 9 импульсов продолжает увеличиваться, что вызывает соответственно и рост напряжения 04 на выходе цифроаналогового преобразователя 10 (фиг. 2, г).

В момент окончания вторичного заполне30 ния объема первого двоичного счетчика 8 на его втором выходе (последнем выходе п старшего разряда) вырабатывается второй положительный импульс 0 (фиг. 2, д) который подается на вход ждущего мультивиб35 ратора 18. Ждущий мультивибратор 18 повторно запускается и на его выходе формируется второй импульс Ов (фиг. 2, е), который поступает на блок 19 дифференцирования.

Фронт импульса Ug блоком 19 дифференци40 рования дифференцируется и в виде второго положительного импульса Ут (фиг, 2, ж) через первый и третий элементы ИЛИ 1 и 3 поступает на установочный вход первого счетчика 8 и R-вход RS-триггера 15 соответ45 ственно, а на вход частотомера 11 — непосредственно. Частотомер 11 переводится в режим измерения частоты fz, первый двоичный счетчик 8 устанавливается в начальное состояние, RS-триггер 15 возвращается в

50 положение логического "0", а ключ 7 закрывается. При этом на выходе цифроаналогового преобразователя 10 напряжение U4 становится равным напряжению 04 (фиг. 2, г), а генератор 4 сигналов перестраивается

55 на частоту 1 и процесс измерения коэффициентов усиления G) на частотах fi продолжается. При полном заполнении объема второго счетчика 9 (верхняя граница перестройки частоты генератора 2 сигналов) на

1737373

50

55 его последнем выходе старшего разряда образуется прямоугольный импульс Ug (фиг. 2, к), который через третий элемент ИЛИ 3 подается на R-вход RS-триггера 15. RS-триггер 15 переводится в положение логического "0", и процесс измерения продолжается.

При этом сиспользованием блоков 6,,12,,13 и 16 вычисляют КУ исследуемой антенны по формуле

4 о, Я р„— с где f — частота сигнала;

Р р. — значение мощности принятого сигнала.

Таким образом, цифровой регистратор

21 фиксирует в дискретной форме график зависимости коэффициента G усиления антенны от частоты f, который путем аппроксимации можно представить в непрерывной форме.

Использование данного изобретения позволяет за счет автоматического измерения коэффициента усиления антенны в широкой полосе частот в десятки раз сократить время измерений и расширить функциональные возможности устройства.

Формула изобретения

Устройстводля измерения коэффициента усиления антенны, включающее генератор сигналов, выход которого является выходом для подключения первой исследуемой антенны, измеритель мощности, вход которого является входом для подключения второй исследуемой антенны, идентичной первой исследуемой антенне, о т л и ч а ющ е е с я тем, что, с целью уменьшения затрат времени на измерение коэффициента усиления антенны в полосе частот, введены последовательно соединенные блок извлечения корня квадратного, вход которого подключен к выходу измерителя мощности, первый блок умножения, второй блок умножения и регистратор, частотомер, вход которого подключен к выходу второй исследуемой антенны, а выход — к второму входу

5 первого блока умножения и к второму входу регистратора, блок памяти, выход которого подсоединен к второму входу второго блока умножения, последовательно соединенные генератор прямоугольных импульсов, ключ, 10 первый счетчик, ждущий мультивибратор, блок дифференцирования, инвертор и элемент задержки, первый, второй и третий выходы которого подключены к управляющему входу первого и второго блоков умножения

15 и регистратора соответственно, управляющий вход блока извлечения корня квадратного подсоединен к выходу инвертора, управляющий вход частотомера подсоединен к выходу блока дифференцирования, после20 довательно соединенные генератор одиночных импульсов и первый элемент ИЛИ, выход которого подключен к установочному входу первого счетчика, а второй вход подсоединен к выходу блока дифференцирова25 ния, последовательно соединенные второй счетчик, вход которого подключен к выходу ключа, а установочный вход — к выходу генератора одиночных импульсов, и цифроаналоговый преобразователь, выход которого

30 подсоединен к входу генератора сигналов, последовательно соединенные второй элемент ИЛИ, первый вход которого подключен к выходу генератора одиночных импульсов, а второй вход — к выходу инвертора, и RS35 триггер, прямой выход которого подсоединен к управляющему входу ключа, а R-вход — к выходу введенного третьего элемента

ИЛИ, первый и второй входы которого подключены к выходу блока дифференцирова40 ния и к второму выходу второго счетчика соответственно.

1737373

20 а и, Ш к у

Оиру.2

Составитель П,Савельев

Редактор Т.Орловская Техред М,Моргентал Корректор О.Кундрик

Заказ 1888 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Устройство для измерения коэффициента усиления антенны Устройство для измерения коэффициента усиления антенны Устройство для измерения коэффициента усиления антенны Устройство для измерения коэффициента усиления антенны Устройство для измерения коэффициента усиления антенны 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано для измерения характеристик поля антенн, установленных на возвышенностях с направлением максимума излучения сверху вниз

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для диагностики фазированной антенной решетки (ФАР) по измерению внешних характеристик антенны, Цель изобретения - уменьшение затрат времени на диагностику

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для диагностики фазированной решетки (ФАР) по измерению ближнего поля антенны

Изобретение относится к технике измерения характеристик антенн в безэховых камерах

Изобретение относится к технике антенных измерений и может использоваться для измерения амплитудно-фазового распределения (АФР) поля широкополосных антенн в диапазоне частот

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения диаграммы направленности (ДН) диапазонной антенны при ее испытаниях методом облесов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения диаграмм направленности антенн

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано при проектировании и исследовании антенных устройств зеркального типа

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