Способ определения ошибок безэховой камеры

 

Изобретение относится к технике антенных измерений в СВЧ-диапазоне частот. Преимущественно может быть использовано для определения ошибок безэховой камеры, предназначенной для измерения пеленгационных ошибок антенных обтекателей. В безэховую камеру излучают сигнал передающей антенной, в качестве приемной антенны используют моноимпульсную антенну. Последовательно приемную антенну поворачивают вокруг вертикальной оси, а передающую антенну, перемещают в плоскости, перпендикулярной линии визирования в положении, соответствующие равносигнальному положению приемной антенны. Ошибку камеры определяют как разницу между угловым положением передающей антенны и углом отворота приемной антенны. 2 ил.

Изобретение относится к технике антенных измерений в СВЧ-диапазоне частот преимущественно для определения ошибок безэховых камер, предназначенных для измерения пеленгационных ошибок антенных обтекателей.

Известен способ определения ошибок безэховой камеры, при котором в безэховуют камеру излучают сигнал, который принимается приемной антенной, измеряют диаграмму направленности приемной антенны в нескольких точках рабочего объема безэховой камеры, затем накладывают эти диаграммы друг на друга, по разности максимального значения и средней величины мощности, принятой приемной антенной, находят величину отраженного безэховой камерой поля и, пользуясь специальной номограммой, определяют ошибки безэховой камеры.

Также известен способ определения ошибок безэховой камеры, при котором прием излученного и отраженного от поверхности безэховой камеры сигналов осуществляют двумя приемными антеннами, расположенными симметрично относительно электрической оси излучающей антенны, измеряют суммарную величину принятых сигналов и величину угла 1(2) между электрической осью излучающей антенны и перпендикуляром к базовой линии, соединяющей приемные антенны, при котором суммарная величина принятых сигналов минимальна, затем приемные антенны меняют местами, процесс измерений повторяют и определяют ошибку безэховой камеры по формуле где l - длина волны; d расстояние между приемными антеннами; o- разность фаз принятых сигналов, обусловленная неидентичностью фазовых характеристик трактов от приемных антенн.

Недостатком этих способов является сравнительно большая трудоемкость работ.

Цель изобретения снижение трудоемкости определения ошибок безэховой камеры.

Поставленная цель достигается тем, что способ определения ошибок безэховой камеры состоит в том, что в камеру (фиг.1) излучается сигнал через передающую антенну 1, расположенную на координатном устройстве 2, позволяющем перемещать передающую антенну в плоскости, перпендикулярной оси визирования, в качестве приемной антенны 3 используется моноимпульсная антенна, установленная на поворотном устройстве 4. Приемная антенна последовательно перемещается вокруг вертикальной оси по углу Передающая антенна перемещается в горизонтальной плоскости на величину пространственного угла b, равного тому положению, при котором положение передающей антенны соответствует равносигнальному положению приемной антенны.

Понятно, что если бы передающая и приемная антенны располагались в свободном пространстве, то угол a= при условии что линейное перемещение Lxi < R, где R -расстояние между передающей антенной и приемной антенной. Так как реальные поверхности безэховой камеры вносят переотражения, величина угла a и не будет одинаковой. Ошибка камеры исходя из фиг. 1 и 2, может быть вычислена по формуле: где R расстояние между передающей и приемной антеннами по оси камеры;
Lx диапазон линейных перемещений передающей антенны;
Lxi текущее значение положения передающей антенны;
- угол отворота приемной антенны.


Формула изобретения

Способ определения ошибок безэховой камеры, при котором в безэховую камеру излучают сигнал, который принимается приемной антенной, отличающийся тем, что в качестве приемной антенны используют моноимпульсную антенну, которую последовательно перемещают вокруг вертикальной оси, а передающую антенну перемещают в плоскости, перпендикулярной линии визирования, в положения, соответствующие равносигнальному положению приемной антенны, а ошибку ki безэховой камеры определяют по формуле

где - угол отворота приемной антенны;
R расстояние между приемной и передающей антеннами по линии визирования;
Lx диапазон линейных перемещений передающей антенны;
Lxi текущее положение передающей антенны, при котором она соответствует равносигнальному положению приемной антенны.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиолокационной технике и может быть использовано при измерении радиолокационных характеристик объектов

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться для измерения эффективной площади рассеивания (ЭПР) стыков различных материалов

Изобретение относится к радиоголографии, измерению характеристик антенн и излучающих объектов

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано в широкополосных фазированных антенных решетках для интегральной оценки их технического состояния

Изобретение относится к технике антенных измерений и предназначено для определения поляризационных характеристик объектов, излучающих и рассеивающих электромагнитные волны

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано при измерении характеристик пространственной избирательности антенн диапазона СВЧ

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано при измерении диаграмм направленности антенн диапазона СВЧ и КВЧ в дальней зоне

Изобретение относится к радиолокационной технике и может быть использовано при калибровке техники, измеряющей рассеивающие свойства различных радиолокационных целей

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