Способ измерения диаграммы направленности диапазонной антенны

 

Использование: измерение диаграмм направленности (ДН) диапазонных антенн методом облетов. Сущность изобретения: производят излучение сигнала с борта летательного аппарата (ЛА), совершающего полет по заранее намеченной траектории, прием сигнала на исследуемую и опорную антенны и измерение его уровней, преобразование в цифровую форму и одновременный ввод в вычислитель упомянутых сигналов и сигналов с измерителя пространственных координат Л А, также преобразованных в цифровую форму, вычисление и построение ДН, причем излучение сигнала выполняют одновременно на выбранных частотах рабочего диапазона, а прием сигнала исследуемой и опорной антеннами осуществляют одновременно для излучаемых сигналов всех упомянутых частот, после чего проводят вычисления и построения ДН для каждой из упомянутых частот. Кроме того, прием сигналов исследуемой и опорной антеннами выполняют для излучения сигналов всех упомянутых частот за время, определяемое соотношением t « Aip/AV, где предполагаемая ширина ДН исследуемой антенны; AV- угловая скорость ЛА относительно исследуемой антенны. 1 ил. ел с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

>s G 01 R 29/10

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ (21) 4801130/09 (22) 11.03.90 (46) 23,03,93. Бюл, ¹ 11 (71) Омский научно-исследовательский институт приборостроения (72) Е.С,Попов и К.А.Минабудинов (73) Омский научно-исследовательский институт приборостроения (56) Страхов. Автоматизированные антенные измерения. М.: Радио и связь, 1985, с.

72-75.

Фрадин А.З., Рыжков Е.B. Измерения параметров антенно-фидерных устройств.

М.: Связь, 1972, с. 2-6, (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДИАГРАММЫ

НАПРАВЛЕННОСТИ ДИАПАЗОННОЙ АНТЕННЫ (57) Использование: измерение диаграмм направленности (ДН) диапазонных антенн методом облетов. Сущность изобретения: производят излучение сигнала с борта летательного аппарата (ЛА), совершающего поИзобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения диаграммы направленности (ДН) диапазонной антенны методом облетов, Цель изобретения — повышение производительностии.

На чертеже приведена электрическая схема устройства, реализующего способ измерения ДН диапазонной антенны, Устройство для измерения ДН диапазонной знтенны содержит N генераторов 1, подключенных к N входам первого частотно-разделительного блока 2. к выходу которого подключена антенна 3. Исследуемая 4 и опорная 5 антенны через второй 6 и третий

„, Ы„„1804627 АЗ лет по заранее намеченной траектории, прием сигнала на исследуемую и опорную антенны и измерение его уровней, преобразование в цифровую форму и одновременный ввод в вычислитель упомянутых сигналов и сигналов с измерителя пространственных координат ЛА, также преобразованных в цифровую форму, вычисление и построение ДН, причем излучение сигнала выполняют одновременно на выбранных частотах рабочего диапазона, а прием сигнала исследуемой и опорной антеннами осуществляют,одновременно для излучаемых сигналов всех упомянутых частот, после чего проводят вычисления и построения ДН для каждой из упомянутых частот. Кроме того, прием сигналов исследуемой и опорной антеннами выполняют для излучения сигналов всех упомянутых частот за время, определяемое соотношением с «Ьр/ЬЧ, где Лф— предполагаемая ширина ДН исследуемой антенны; М- угловая скорость ЛА относительно исследуемой антенны. 1 ил.

7 частотно-разделительные блоки подключены к входам первого 8 и второго 9 коммутаторов, выходами подключенных к приемнику 10 измерительного канала и приемнику 11 опорного канала, выходы которых через интерфейсный блок 12 подключены к

ЭВМ 13. Выход ЭВМ 13 соединен с регистратором 14. К интерфейсному блоку 12 подключен измеритель координат 15.

Генераторы 1, первый частотно-разделительный блок 2 и антенна 3 размещены на борту летательного аппарата (ЛА) 16, Способ измерения ДН диапазонной антенны реализуется следующим образом.

Совокупность N генераторов 1, установленных на ЛА 16, вырабатывает сигналы, 1804627

55 частоты которых находятся в рабочем диапазоне диапазонной исследуемой антенны

4. Через первый частотно-разделительный блок 2 указанные сигналы поступают на передающую антенну 3, установленную на борту ЛА 16. Последний совершает в пространстве полет по заранее намеченным траекториям: круговым — под разными углами места при измерениях в азимутальной плоскости и линейным —. на определенной высоте под азимутальным углом, соответствующим главному сечению ДН, Излученный антенной 3 многочастотный сигнал принимается исследуемой антенной 4 и опорной антенной 5 и через второй 6 и третий 7 частотно-распределительные блоки соответственно поступает на входы первого и второго коммутаторов 8 и 9 соответственно.

При этом на каждом выходе частотно-разделительных блоков 6 и 7 или входе коммутаторов 8 и 9 выделяется сигнал конкретной заданной частоты из группы N частот, излученных антенной 3. Коммутаторы 8 и 9 обеспечивают последовательное подключение каждого из N выходов второго 6 и третьего

7 частотно-разделительных блоков 6 и 7 к приемникам 10 и 11 соответственно, которые обеспе-ивают измерение амплитуд входных сигналов, Измеритель координат

15 автоматически или при участии оператора обеспечивает измерение текущих координат ЛА 16 — угла места и азимута.

Сигналы, поступающие в интерфейсный блок 12 от приемников 10 и 11 и измерителя координат 15, преобразуются в цифровую форму и в закодированном виде подаются на вход ЭВМ 13. При выходе ЛА 16 в начальную точку измерений с измерителя координат 15 автоматически или оператором подается сигнал о начале измерений. В этот момент происходит считывание и обработка массива данных, поступивших с выходов измерительных приемников 10 и 11 и соответствующих напряжениям на N измеряемых частотах s данной точке траектории, а также с измерителя координат 15. С выхода

ЭВМ 13 обработанная информация поступает на регистратор 14.

Таким образом, в каждой точке заданной траектории происходит последовательное измерение излучаемых антенной 3 сигналов на всех N измеряемых частотах, В результате за один пролет ЛА происходит измерение ДН на всех требуемых частотах рабочего диапазона.

Следует отметить, что, так как прием сигналов на всех излучаемых частотах происходит последовательно в каждой точке измерений, это несколько замедляет процесс измерения и одновременно вносит опреде5

50 ленную погрешность в измерения. Можно показать, что если время последовательного подключения сигналов всех N частот опта ределяется из соотношения t < — д-, где Лу предполагаемая ширина ДН измеряемой антенны; Ж/ — угловая скорость летательного аппарата, то с небольшой погрешностью можно полагать, что одно измерение на всех частотах выполняется в одной точке пространства.

Обработка результатов измерений производится следующим образом.

С выхода измеряемой антенны 4 получают два массива амплитуд А (f>), А (fz),... А (fg) и В (f>), В (fz),..., (flu). Одновременно с измерением массивов А и В измеряют пространственные координаты летательного аппарата 16 С (рч; 6 ), где рч и 54 — угловые координаты летательного аппарата 16 в системе координат с центром, совпадающим с центром исследуемой антенны 4. Информация об излучаемых частотах fg, сигналах с выходов исследуемой антенны А (fg) и опорной антенны В (fg) и координатах летательного аппарата С (fN ON) вводится в

ЭВМ 13, где для каждой из излученных частот выполняется следующий алгоритм: — определяется нормированная амплитуда сигнала с выхода измеряемой антенны для всего массива пространственных координат летательного аппарата

А

D (fN Ю. 6 ) = B („ — определяется максимальное значение амплитуды сигнала с выхода измеряемой антенны

Amax (Ь Pu, Qu), — определяется нормированная диаграмма направленности исследуемой антенны 4 на каждой из излученных частот

F (flu, pu, Gled)— . При реализации данного способа возможен и другой путь регистрации сигнала с исследуемой 4 и опорной 5 антенн. B этом случае прием сигналов выполняют на всех излученных частотах одновременно с помощью N приемников, входы которых подключены к соответствующим выходам второго частотно-разделительного блока 5, а выходы — к входам интерфейсного блока 8, что дает максимальную скорость проведения измерений, но требует существенных аппаратурных затрат, связанных с организацией многоканальной высокочастотной системы, При этом алгоритм измерения не отличается от приведенного выше, 1804627

Использование предложенного способа позволяет повысить производительность труда при измерениях диаграмм направленности во столько раз, сколько частот одновременно излучается с борта летательного аппарата. Обычно эта величина равна 5-6.

Составитель А. Замятин

Техред М.Моргентал Корректор Л. Филь

Редактор Г, Бельская

Заказ 1078 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

Формула изобретения

Способ измерения диаграммы направленности диапазонной антенны, включающий излучение сигнала на каждой частоте рабочего диапазона с борта летательного аппарата, перемещающегося в дальней зоне исследуемой антенны по заданной траектории, прием сигнала исследуемой и опорной антеннами, одновременное измерение амплитуд принятого сигнала и координат летательного аппарата относительно исследуемой антенны и определение диаграммы направленности на каждой из частот рабочего диапазона по результатам измерений, отличающийся тем, что, с целью

5 повышения производительности, излучение и прием сигнала выполняют одновременно на всех частотах рабочего диапазона, из принятого сигнала выделяют сигналы на каждой из частот рабочего диапазона, а

10 измерение амплитуды принятого сигнала выполняют для сигнала на каждой частоте за время t «Ьр(ЬV, где h p — ширина диаграммы направленности исследуемой антенны по уровню половинной мощно15 сти, М вЂ” угловая скорость летательного аппарата относительно исследуемой антенны.

Способ измерения диаграммы направленности диапазонной антенны Способ измерения диаграммы направленности диапазонной антенны Способ измерения диаграммы направленности диапазонной антенны 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано при измерении амплитудно-фазового распределения поля антенны, Цель изобретения - повышение точности

Изобретение относится к способам радиоизмерений и может использоваться при измерении амплитудных и фазовых параметров четырехполюсников

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