Устройство для оптического моделирования диаграмм направленности антенн

 

!

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ п11 425135

Союз Советских

Социьлисти4еских

Республик (б1) Зависимое от авт. свидетельства (22) Заявлено 12.12.72 (21) 1856760/26-9 с присоединением заявки № (32) Приоритет

Опубликовано 25.04.74. Бюллетень № 15

Дата опубликования описания 25.09.74 (51) М. Кл. G Olr 29/10

Госудврствеиный комитет

Совете Министров СССР по делом иэооретений и открытий (53) УДК 621.317(088.8) (72) Авторы изобретения

А. П. Курочкин и Г. Х. Фридман (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ДИАГРАММ НАПРАВЛ ЕН НОСТИ АНТЕН Н

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах, в которых необходима информация об амплитудно-фазовых характеристиках антенных устройств, а также в лабораторных исследованиях.

Известно устройство оптического моделирования диаграмм направленности антенн, содержащее источник когерентного света, коллимирующую систему линз, транспарант, имитирующий поле антенны, преобразующую линзу, сканирующее микроотверстие в плоскости диаграммы направленности и фотоэлектрический приемник.

Однако известное устройство не обеспечивает одновременного измерения амплитудной и фазовой диаграмм направленности в реальном масштабе времени.

Целью изобретения является обеспечение одновременного измерения амплитудной и фазовой диаграмм направленности в реальном масштабе времени.

Для этого в устройство дополнительно введен опорный оптический канал, содержащий устройство сдвига частоты света, например в виде ультразвукового модулятора света, и генератор промежуточной частоты, фазометр и измеритель напряжения промежуточной частоты, причем опорный и предметный каналы оптически соединены с источником света и фотоприемником, а устройство сдвига частоты соединено с одним из выходов генератора промежуточной частоты, выход фотоприемника соединен с измерителем напряжения и

5 одним из входов фазометра, второй вход которого соединен со вторым выходом генератора промежуточной частоты.

На чертеже приведена схема устройства.

Устройство для оптического моделирования

10 диаграмм направленности антенн содержит источник света — лазер 1, коллимирующую систему линз 2, 3, транспарант 4, преобразующую линзу 5, микроотверстие б, полупрозрачные зеркала 7, 8, отражающие зеркала 9, 10, 15 устройство 11 сдвига частоты, фотоэлектрический приемник 12, генератор промежуточной частоты 13, фазометр 14 и измеритель 15 напряжения промежуточной частоты.

Узкий пучок света от лазера 1 при помощи

20 полупрозрачного зеркала 7 делится на два пучка. Пучок в основном оптическом тракте расширяется коллимирующей системой линз

2, 3 и освещает транспарант 4 с функцией прозрачности, соответствующей распределе25 нию поля в раскрыве антенны. Диаграмма направленности формируется в фокальной плоскости линзы 5. В плоскости диаграммы направленности располагается микроотверстие б, через которое световой поток от

30 отдельных элементов диаграммы направлен425135

Предмет изобретения

Составитель Л. Слащинина

Редактор А. Зиньковский Техред Е. Борисова Корректор Н. Учакина

Заказ 2662/4 Изд. № 746 Тираж 678 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/6

Типография, пр. Сапунова, 2 ности после отражения от зеркала 8 попадает на фотоэлектрический приемник 12. В качестве фотоэлектрического приемника 12 используют фотокатод электронного умножителя (ФЭУ) с полосой пропускания, достаточной для прохождения сигнала выбранной промежуточной частоты. Опорный пучок света разворачивается при помощи зеркал 10, 9 и через зеркало 8 освещает фотоэлектрический приемник 12. На пути опорного пучка располагается устройство сдвига частоты света.

В качестве устройства сдвига частоты используют прозрачную ультразвуковую линию бегущей волны.

На поверхности фотоэлектрического приемника 12 происходит гетеродирование световой несущей и на его выходе возникает сигнал разностной частоты света основного и опорного каналов. Амплитуда этого сигнала пропорциональна уровню диаграммы направленности в точке измернеия. Фаза электрического сигнала промежуточной частоты равна фазе светового поля в точке измерения.

Фаза сигнала промежуточной частоты измеряется фазометром 14, на который одновременно подается опорный сигнал от генератора промежуточной частоты 13. Амплитуду измеряют измерителем 15 также на промежуточной частоте.

При перемещении микроотверстия 6 в плоскости диаграммы направленности амплитуда и фаза электрического сигнала промежуточной частоты на выходе фотоэлектрического приемника 12 изменяется в соответствии с амплитудой и фазовой диаграммами направленности антенны.

Устройство для оптического моделирования диаграмм направленности антенн, содержа10 щее источник когерентного света, коллимирующую систему линз, транспарант, имитирующий поле антенны, преобразующую линзу, сканирующее м икр оотверстие в плоскости диаграммы направленности и фотоэлектриче15 ский приемник, отлич ающееся тем, что, с целью одновременного измерения амплитудной и фазовой диаграмм направленности в реальном масштабе времени, в него дополнительно введен опорный оптический канал, со20 держащий устройство сдвига частоты света, например в виде ультразвукового модулятора света, и генератор промежуточной частоты, фазометр и измеритель напряжения промежуточной частоты, причем опорный и пред25 метный каналы оптически соединены с источником света и фотоприемником, а устройство сдвига частоты соединено с одним из выходов генератора промежуточной частоты, выход фотоприемника соединен с измерителем на30 пряжения и одним из входов фазометра, второй вход которого соединен со вторым выходом генератора промежуточной частоты.

Устройство для оптического моделирования диаграмм направленности антенн Устройство для оптического моделирования диаграмм направленности антенн 

 

Похожие патенты:

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