Устройство для определения энергетических параметров антенны

 

Использование: измерение эффективной площади поверхности антенны в широкой полосе частот. Сущность изобретения: цель достигается дискретной перестройкой генератором 1 тактовых импульсов, первым электронным ключом 2.1, двоичным счетчиком 3 и цифроаналоговым преобразователем 6 генератора 7 сигналов в заданном диапазоне частот, излучением первой исследуемой антенной 22 энергии генератора 7 в пространство, приемом второй исследуемой антенной 23. идентичной антенне 22, излучаемой энергии, измерением перестраиваемым фильтром 9 и измерителем 10 мощности уровня сигнала на входе исследуемой приемной антенны 23, измерением частотомером 15 частоты излучаемого сигнала, вычислением блоком 4 извлечения корня, цифровым делителем 11 и цифровым умножителем 17 эффективной площади поверхности исследуемой антенны 22 и 23 на каждой из дискретных частот. 2 ил. ел

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 R 29/10

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Р,R,g2

{21) 4924269/09 (22) 02.04,91 (46) 23.02.93. Бюл. N 7

{71) Воронежский научно-исследовательский институт радиосвязи (72) Э.Н.Сошников, В.Н.Николаенко, А.С.Попов и А.B.×èêðèçîâ (56) А.Ф.Страхов. Автоматизированные антенные измерения, М., Радио и связь, 1985, с, 24-25, Авторское свидетельство СССР

¹ 1737373, кл. G 01 R 29/10, 1991. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ АНТЕННЫ (57) Использование: измерение эффективной площади поверхности антенны в широкой полосе частот. Сущность изобретения:

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может использоваться для автоматического измерения эффективной площади поверхности антенны в широкой полосе частот.

Известно устройство для измерения эффективной площади поверхности антенны (см. А,Ф,Страхов "Автоматизированные антенные измерения", M. Радио и связь, 1985, с, 24-25), содержащее генератор сигнала, выход которого подключен к входу исследуемой антенны, последовательно соединенные измерительную антенну, измерительный приемник и блок управления и обработки. выход которого подключен к управляющему входу генератора сигналов.

„„Я „„1797081 А1 цель достигается дискретной перестройкой генератором 1 тактовых импульсов, первым электронным ключом 2.1, двоичным счетчиком 3 и цифроаналоговым преобразователем 6 генератора 7 сигналов в заданном диапазоне частот, излучением первой исследуемой антенной 22 энергии генератора 7 в пространство, приемом второй исследуемой антенной 23. идентичной антенне 22, излучаемой энергии, измерением перестраиваемым фильтром 9 и измерителем 10 мощности уровня сигнала на входе исследуемой приемной антенны 23, измерением частотомером 15 частоты излучаемого сигнала, вычислением блоком 4 извлечения корня, цифровым делителем 11 и цифровым умножителем 17 эффективной площади поверхности исследуемой антенны 22 и 23 на каждой из дискретных частот. 2 ил.

Однако это устройство имеет существенный недостаток, обусловленный необхо димостью использования в устройстве калиброванной измерительной антенны, обусловленной применением известного значения эффективной площади поверхности S«измерительной антенны при определении эффективной площади поверхности

Ях исследуемой антенны где Рлр — мощность сигнала на входе измерительного приемника;

1797081

R — расстояние между исследуемой и измерительной антеннами;

А — длина волны;

P — мощность генератора, Однако в ряде случаев, особенно в диапазоне декаметровых волн, выпуск измерительных антенн не производится, что исключает применение этого устройства для измерения эффективной площади поверхности антенн, Наиболее близким по технической сущности является устройство для измерения коэффициента усиления антенны, содержащее генератор сигналов, выход которого является выходом для подключения первой исследуемой антенны, измеритель мощности, вход которого является входом для подключения второй исследуемой антенны, 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 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, 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 и регистратора соответственно, управляющий вход блока извлечения корня квадратного подсоединен к выходу инвертора, управляющий вход частотомера подсоединен к выходу блока дифференцирования, последовательно соеди ненные генератор одиночных импульсов и первый элемент ИЛИ, выход которого подключен к установочному входу первого счетчика, а второй вход подсоединен к выходу блока дифференцирования, последовательно соединенные второй счетчик, вход которого подключен к выходу ключа, а установочный вход — к выходу генератора одиночных импульсов, и цифроаналоговый преобразователь, выход которого 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 RSтриггер, прямой выход которого подсоеди нен к управляющему входу ключа, R-вход— к выходу введенного третьего элемента

ИЛИ, первый и второй входы которого под55 подключен к второму входу элемента ИЛИ, выход которого подсоединен к входу ждущего мультивибратора, к выходу которого подключен управляющий вход первого электронного ключа, управляющий вход второго электронного ключа подсоединен к ключены к выходу блока дифференцирования и к второму выходу второго счетчика соответственно.

Однако это устройство также не позво5 ляет определять эффективную площадь поверхности антенн.

Целью изобретения является определение эффективной пло1цади поверхности антенны.

Для достижения поставленной цели в устройство для измерения коэффициента усиления антенны, включающее управляемый генератор сигналов, последовательно соединенные генератор тактовых импульсов, электронный ключ, двоичный счетчик и цифроаналоговый преобразователь, выход которого подключен к входу управления yriравляемого генератора сигналов, последовательно соединенные ждущий мультивиб20 ратор,, блок дифференцирования и инвертор, генератор одиночного импульса, выход которого подключен к установочному входу двоичного счетчика, элемент ИЛИ, первый вход которого подключен к выходу генератора одиночного импульса. последовательно соединенные полосовой фильтр, вход которого является входом для подключения первой исследуемой антенны, цифровой измеритель мощности и блок извлечения корЗ0 ня квадратного, блок умножения, второй вход которого подключен к выходу формирователя цифрового кода, третий вход — к второму выходу элемента задержки, а выход — к первому входу регистратора, к второму входу которого подсоединен выход частотомера, а к третьему входу — третий выход элемента задержки, RS-триггер, дополнительно введен направленный ответвитель, вход которого подключен к выходу пере40 страиваемого генератора сигнала, первый выход является выходом для подключения входа второй исследуемой антенны, идентичной первой исследуемой антенне, а второй выход — к входу частотомера, выход

45 которого подключен к второму входу введенного блока деления, первый вход которого подключен к выходу блока извлечения корня квадратного, третий вход — к первому выходу элемента задержки, а выход — к пер50 вому входу блока умножения, второй выход частотомера подсоединен к входу элемента задержки, второму входу блока извлечения корня квадратного и к входу введенного второго электронного ключа, выход которого

1797081 выходу Rs-триггера, R-вход которого подключен к второму выходу двоичного счетчика, à S-вход — к выходу генератора одиночного импульса, управляющий вход частотомера подключен к выходу инвертора, а управляющий вход полосового фильтра подсоединен к выходу цифроаналогового преобразователя, при этом полосовой фильтр выполнен перестраиваемым.

На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства; на фиг, 2 —. эпюры, поясняющие его работу.

Устройство для определения энергетических параметров антенны содержит генератор 1 тактовых импульсов, первый и второй электронные ключи 2.1 и 2.2, выполненные, например, на тиристорах, двоичный счетчик 3, выполненный, например, на микросхеме типа К155ИЕ5, блок 4 извлечения корня квадратного, выполненный, например, на микросхеме типа К145ИП16, ждущий мультивибратор 5 с длительностью импульса, равной сумме времен измерения мощности на входе передающей и выходе приемной антенн и вычисления и регистрации значения эффективной площади поверхности антенны, цифроаналоговый преобразователь 6, выполненный, например, на микросхеме типа К572ПА2А, управляемый генератор 7, выполненный, например, на диодах Ганна, направленный ответвитель 8, перестраиваемый полосовой фильтр 9, выполненный, например, на ЖИГфильтрах, цифровой измеритель 10 мощности, блок 11 деления, выполненный, например, на микросхеме типа К155ИП16,. элемент ИЛИ 12, блок 13 дифференцирования, выполненный, например, в виде дифференцирующей цепи, инвертор 14, выполненный, например, в виде однокаскадного усилителя, частотомер 15 типа ЧЗ34. элемент 16 задержки, блок 17 умножения, выполненный, например, на микросхеме типа К145ИП16, формирователь 18 цифрового кода, выполненный, например, в виде источника питания с отводами соответствующих напряжений, генератор 19 одиночного импульса, RSтриггер 20, регистратор 21 типа МПУ16-3.

На фиг. 1 также представлены исследуемые антенны 22 и 23. При этом вход направленного ответвителя 8 подключен к выходу управляемого генератора 7, а выход соединен со входом исследуемой передающей антенны 22, последовательно соединены генератор 1 тактовых импульсов, первый электронный ключ 2.1, двоичный счетчик 3, цифроаналоговый преобразователь 6, выход которого подключен также к входу управляемого генератора 7, и перестраиваронный ключ 2.2, элемент ИЛИ 12, первый

20 вход которого подключен к выходу генера40

50

35 емый полосовой фильтр 9, информационный вход которого соединен с выходом исследуемой приемной антенны 23, а выход подключен ко входу цифрового измерителя

10 мощности, последовательно соединены блок 4 извлечения корня квадратного, информационный вход которого подключен к выходу цифрового измерителя 10 мощности, блок 11 деления, блок 17 умножения,. второй информационный вход которого соединен с выходом формирователя 18 цифрового кода, и регистратор 2 1, последовательно соединены генератор 19 одиночного импульса, выход которого подключен также к установочному входу двоичного счетчика 3, RS-триггер 20, R-вход которого соединен с соответствующим выходом двоичного счетчика 3, второй электтора 19 одиночного импульса, ждущий мультивибратор 5, выход которого соединен также с управляющим входом первого электронного ключа 2.1, блок 13 дифференцирования, инвертор 14, частотомер 15, информационный вход которого подключен к второму выходу направленного ответвителя 8, информационный выход соединен со вторыми информационными входами блока

11 деления и регистратора 21, а управляющий выход подключен к информационному входу второго электронного ключа 2,2 и управляющему входу блока 4 извлечения корня квадратного, и элемент 16 задержки, первый, второй и третий выходы которого соединены с управляющими входами блока

11 деления, блока 17 умножения и регистратора 21 соответственно, Устройство работает следующим образом, Исследуемые антенны 22 и 23 располагают на расстоянии R дальней зоны таким образом, чтобы главные максимумы их диаграмм направленности были ориентированы по одной прямой навстречу друг другу.

На выходе генератора 19 формируют одиночный положительный импульс прямогоульной формы, который на установочный вход двоичного счетчика 3 и S-вход RS-триггера 20 поступает непосредственно, а на вход ждущего мультивибратора 5 — через элемент ИЛИ 12, RS-триггер 20 переводится в положение логической "1", двоичный счетчик 3 устанавливается в начальное состояние, а ждущий мультивибратор 5 запускается. При этом на прямом выходе

RS-триггера 20 формируется напряжение U > (фиг. 2а) логической "1", которое подается на управляющий вход второго электронного ключа 2.2 и открывает его, а на выходе жду1797081 щего мультивибратора 5 вырабатывается положительный импульс Uz (фиг. 2б), который поступает на вход блока 19 дифференцирования и управляющий вход первого электронного ключа 2.1. Передний фронт импульса Uz дифференцируется блоком 13 и в виде положительного импульса Оз (фиг.

2в) подается на вход инвертора 14, с выхода которого в виде отрицательного импульса

U4 (фиг. 2г) поступает на управляющий вход частотомера 15. Частотомер 15 не срабатывает, а первый электронный ключ 2.1 открывается, подключая выход генератора 1 тактовых импульсов Ов (фиг. 2д), частота которых выбирается исходя из дискреты перестройки частоты генератора 7, к счетному входу двоичного счетчика 3. В результате поступления на счетный вход двоичного счетчика 3 прямоугольных импульсов Ов (фиг, 2е) объем его плавно заполняется, а на

его выходе в двоичном коде формируются текущие значения логических напряжений, которые подаются на вход цифроаналогового преобразователя 6. На выходе цифроаналогового преобразователя 6 вырабатывается возрастающее по амплитуде пилообразное напряжение 07(фиг, 2ж), которое, поступая на входы генератора 7 и перестраиваемого фильтра 9, осуществляет перестройку их частот до частоты f < генератора 7. В момент окончания длительности импульса 02 (фиг. 2б) ждущего мультивибратора 5 напряжение íà его выходе становится равным логическому н0", поступление импульсов Ов (фиг, 2е) на вход двоичного счетчика 3 прекращается, рост амплитуды напряжения 07 (фиг, 2ж) íà at. ходе цифроаналогового преобразователя 6 прекращается, а генератор 7 сигналов и полосовой фильтр 9 устанавливаются на первую частоту измерения эффективной площади поверхности исследуемых антенн 22 и 23.

Электромагнитная энергия с выхода генератора 7 через направленный ответвитель 8 поступает на информационный вход частотомера 15 и вход исследуемой передающей антенны 22 и излучается в пространство, Принимаемая исследуемой приемной антенной 23 энергия сигнала через полосовой фильтр 9 подается на вход цифрового измерителя 10 мощности. С выхода цифрового измерителя 10 измеренное значение мощности Рпр сигнала подается на информационный вход блока 4 извлечения корня квадратного.

Одновременно задний фронт импульса

Uz ждущего мультивибратора 5 дифферен цируется блоком 13 и в виде отрицательного импульса Оз (фиг. 2в) поступает на вход инвертора 14, На выходе инвертора 14 формируется первый положительный импульс 04 (фиг. 2г), который подается на управляющий вход частотомера 15, на информационный вход которого со второго выхода нап равлен5 ного ответвителя 6 поступает сигнал генератора 7. Частотомер 15 срабатывает и измеряет первую частоту f> настройки генератора 7 сигналов, значение которой с его информационного выхода в двоичном коде

10 подается на вторые информационные входы блока 11 деления и регистратора 21.

В момент окончания измерения частоты

f< частотомером 15 на его управляющем выходе вырабатывается положительный им15 пульс Ua (фиг. 2з), который через открытый второй электронный ключ 2.2 и элемент

ИЛИ 12 подается на входы ждущего мультивибратора 5 и элемента 16 задержки и управляющий вход блока 4 извлечения корня

20 квадратного. Блок 4 извлечения корня квадратного срабатывает и на его выходе в двоичном коде вырабатывается результат ïð. который в виде логических напряжений подается на первые разрядные входы блока 11

25 деления, на вторые разрядные входы которого с информационного выхода частотомера 15 в двоичном коде поступают логические напряжения значения частоты f> генератора

7, С первого выхода элемента 16 задержки

30 задержанный на тимпульс Ов(фиг. 2з) подается на управляющий вход блока 11 деления, Блок 11 деления срабатывает и осуществляет операцию деления P,ð/fi. С выхода блока 11 деления результат деления 35 в двоичном коде поступает на первый информационный вход блока 17 умножения, на,второй информационный вход которого в двоичном коде подается постоянная величина R ciVPr выхода формирователя 18

40 цифрового кода. Со второго выхода элемента 16 задержки задержанный на 2г импульс

Ua(фиг. 2з) поступает на управляющий вход блока 17 умножения и запускает его, Блок

17 умножения срабатывает и на его выходе

45 в двоичном коде формируется числовое знанение вффехтивндй площади поверхности антенны S>< = { R . с/f ) Р,р/Р, на частоте f> генератора 7, которое поступает на первый информационный вход регистратора 21, на второй информационный вход которого в двоичном коде поступает числовое значение частоты fi С третьего выхода элемента 16 задержки задержанный на Зт импульс Ов подается на управляющий вход регистратора 21, который срабатывает и фиксирует значение эффективной площади поверхности антенны S

25 необходимого для срабатывания блока 4 извлечения корня квадратного, блока 17 умножения и блока 11 деления, Одновременно ждущий мультивибратор 5 опять переводится в положение логической "1" и на его выходе формируется второй положительный импульс Uz (фиг. 2б), который подается на управляющий вход первого электронного ключа 2.1. Первый электронный ключ 2.1 снова открывается и выход генератора 1 тактовых импульсов опять подключается к счетному входу двоичного счетчика 3, Объем памяти двоичного счетчика 3 продолжает плавно увеличиваться, напряжение 07 (фиг, 2ж) на выходе цифроаналогового преобразователя 6 плавно возрастать, осуществляя перестройку частоты генератора 7 до частоты f2

В момент окончания длительности второго импульса Uz ждущего мультивибратора

5 напряжение на его выходе становится равным логическому "0", поступление импульсов U6 (фиг. 2е) на счетный вход двоичного счетчика 3 прекращается, амплитуда И7 (фиг. 2ж) на выходе цифроаналогового преобразователя 6 остается неизменной, а пеФормула изобретения

Устройство для определения энергетических параметров антенны, включающее управляемый генератор сигналов, последовательно соединенные генератор тактовых импульсов, электронный ключ, двоичный счетчик и цифроаналоговый преобразователь, выход которого подключен к входу управления управляемого генератора сигналов, последовательно соединенные ждущий мультивибратор, блок дифференцирования и инвертор, генератор одиночного импульса, выход которого подключен к установочному входу двоичного счетчика, элемент ИЛИ, первый вход которого подключен к выходу генератора одиночного импульса, последовательно соединенные полосовой . фильтр, вход которого является входом для подключения первой исследуемой антенны, цифровой измеритель мощности и блок извлечения корня квадратного, блок умножения, второй вход которого подключен к выходу формирователя цифрового кода, третий вход — к второму выходу элемента задержки, а выход — к первому входу регистратора, к второму входу которого подсоединен выход частотомера, а к третьему входу — третий выход элемента задержки, RS-триггер, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с рестройка генератора 7 сигналов и полосового фильтра 9 на частоте fz прекращается и процесс измерения эффективной площади поверхности антенны на частоте fp (и всех последующих частотах) повторяется.

При перестройке генератора 7 до верхней границы (исследуемого диапазона, то есть при полном заполнении объема двоич10 ного счетчика 3, на последнем выходе высшего разряда двоичного счетчика 3 формируется положительный импульс Ug (фиг. 2и), который подается на R-вход RSтриггера 20, RS-триггер 20 возвращается в положение логического "0" и на его прямом выходе напряжение U> становится соответствующим логическому "0" (фиг. 2а). Второй электронный ключ 2.2 закрывается, управляющие импульсы Us (фиг. 2з) с выхода частотомера 15 на вход ждущего мультивибратора 5 не поступают, первый электронный ключ 2,1 не открывается, перестройка генератора 7 сигналов и полосового фильтра 9 не производится и процесс измерения эффективной площади поверхности исследуемых антенн прекращается. целью определения эффективной площади поверхности антенны, полосовой фильтр выполнен перестраиваемым, дополнительно введен направленный ответвитель, вход которого подключен к выходу перестраиваемого генератора сигнала, первый выход направленного ответвителя является выходом для подключения входа второй исследуемой антенны, идентичной первой исследуемой антенне, а второй выход — к выходу частотомера, выход которого подключен к второму входу введенного блока деления, первый вход которого подключен к выходу блока извлечения корня квадратного, третий вход

- к первому выходу элемента задержки, а выход — к первому входу блока умножения, второй выход частотомера подсоединен к входу элемента задержки, второму входу блока извлечения корня квадратного и к входу введенного второго электронного ключа, выход которого подключен к первому входу элемента ИЛИ, выход которого падсоединен к входу ждущего мультивибратора, и выходу которого подключен управляющий вход первого электронного ключа, управляющий вход второго электронного ключа подсоединен к выходу RS-триггера, Р-вход которого подключен к второму выходу двоичного счетчика, а S-вход — к выходу генера1797081

Put. l

2) и

ЩИИИйбййй6ВINB1III, Ьдш и

--— и> фиг. 2

Составитель Э,Сошников

Техред М.Моргентал Корректор Н.Ревская

Редактор Т.Полионова

Заказ 652 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 тора одиночного импульса, управляющий вход частотомера подключен к выходу инвертора, а управляющий вход перестраива (.

" 4IIIIILII II емого полосового фильтра подсоединен к выходу цифроаналогового преобразователя.

Устройство для определения энергетических параметров антенны Устройство для определения энергетических параметров антенны Устройство для определения энергетических параметров антенны Устройство для определения энергетических параметров антенны Устройство для определения энергетических параметров антенны Устройство для определения энергетических параметров антенны 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в гражданской авиации для снятия характеристик поля антенн, установленных на возвышенных местах с направлением максимума диаграммы направленности сверху вниз, а также на любой другой поверхности с направлением максимума диаграммы направленности снизу вверх

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для определения амплитудно-фазового распределения (АФР) фазированной антенной 2 решетки (ФАР) при ее настройке и испытз ниях

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для измерения диаграммы направленности антенны

Изобретение относится к технике антенных измерений, в частности к облетным способам антенных измерений приемных антенн

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