Устройство для измерения амплитудно-фазового распределения поля антенны

 

Изобретение относится к антенной технике. Цель изобретения - повышение точности измерений. Устройство содержит г-р 1, делитель 2 мощности, измерительный зонд 3, исследуемую антенну 4, вспомагательные антенны 5, 7, 8 и 10 , поглотители 6 и 9, амплифазометр 11, ЭВМ 12, датчики координат вертикального 13 и горизонтального 14 перемещений, цифровой психометр 15 и цифровой частотометр 16. Цель достигается за счет исключения из опорного канала подвижной кабельной линии, электрические параметры которой не контролируются. Она заменена на воздушную линию, все параметры которой в процессе измерений автоматически контролируются и учитываются при обработке в ЭВМ 12. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (I9) (И) 2 А1 (51)5 С 01 R 29/10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К А BTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4131066/24-09 (22) 04.10.86 (46) 23.07.90. Бюл. №- 27 (72) В,А. Зотов, Ф.Л. Гладыш и В.И. Марков (53) 621.3)7:621,396.67 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 486288, кл. G 01 R 29/10, 1975.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1234788, кл, G 01 R 29/10, 1984. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ AMIIЛИТУДНО-ФАЗОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЯ АНТЕННЫ (57) Изобретение относится к антенной технике. Цель изобретения— повышение точности измерений..устр-во

2 содержит г-.р 1, делитель 2 мощности, измерительный зонд 3, исследуемую антенну 4, вспомогательные антенны

5» 8 и 10, поглотители 6 и 9, амплифаэометр 11, ЭВМ 12, датчики координат вертикального 13 и горизонтального 14 перемещений, цифровой психрометр 15 и цифровой частотомер

1б, Цель достигается за счет исключения из опорного канала подвижной кабельной линии, электрические параметры которой не контролируются.

Она заменена на воздушную линию, все параметры которой в процессе измерений автоматически контролируются и учитываются при обработке в ЭВМ 12.

2 ил.

1580292

Изобретение относится к техни:<е антенных измерений, Цель изобретения — повышение точности измерений.

На фиг.! приведена структурная

5 электрическая схема устройства для измерения амплитудно-фазового распределения поля антенны; на фиг ° 2в конструкция, реализующая схему формиро о вания опорноro канала.

Устройство для измерения амплитудно-фазового распределения поля антенны содержит генератор 1, делитель 2 мощности, измерительный зонд 3, исследуемую антенну 4, первую вспомогательную антенну 5, первый поглотитель

6, вторую вспомогательную антенну 7, третью вспомогательную антенну 8, второй поглотитель 9, четвертую вспомогательную антенну 10, амплифаэометр

11, ЭВМ 12, датчики 13 и 14 координат вертикального и горизонтального перемещения измерительного зонда 3, генератора 1 и делителя 2 мощности, цифровой 5 психрометр 15 и цифровой частотомер

16. Измерительный зонд 3 установлен с . возможностью вертикального и горизонтального перемещений в плоскости раскрыва исследуемой антенны 4 при помощи вертикальных и горизонтальных направляющих 17 и 18, l

Устройство работает следующим образом.

Сигнал с выхода генератора 1 поступает на делитель 2 мощности, затем на измерительный зонд 3 и излучается в направлении исследуемой антенны 4.

Сигнал с второго выхода делителя 2 мощности поступает на первую вспомогательную антенну 5, затем через первый поглотитель 6 подается на вторую вспомогательную антенну 7, с которой последовательно соединена третья 45 вспомогательная антенна 8. Сигнал от третьей вспомогательной антенны 8 через второй поглотитель 9 мощности поступает на четвертую вспомогательную антенну 10 и затем на первый вход амплифазометра 11. Информация с первого и второго выходов амплифазометра 11 поступает на ЭВМ 12, куда также поступает информация с датчиков 13 и 14 координат, цифрового психрометра )5 и частотомера 16. Эта

55 информация учитывается при обработке в ЭВМ 12 для стабилизации частоты генератора путем подачи управляющих кодов с выхода ЭВМ 12 на цифровой вход генератора 1.

Измерительный зонд 3 и первая вспомогательная антенна 5 развязаны между собой по поляризации для обеспечения приема исследуемой антенной 4 лишь сигнала от измерительного зонда 3.

При этом антенна 5 работает с линейной поляризацией поля и развернута в сторону, противоположную от апертуры исследуемой антенны 4, имеет поляризацию, одинаковую с поляризацией второй вспомогательной антенны 7. Третья вспомогательная антенна 8 вынесена из рабочей зоны устройства, имеет линейную поляризацию, ортогональную по отношению к поляризации второй вспомогательной антенны 7 и к поляризации поля измерительного зонда 3. Передача опорного СВЧ-сигнала от третьей антенны 8 к четвертой антенне 10, имеющей одинаковую с ней поляризацию, осуществляется в специальном канале, стенки которого выложены радиопоглощающим материалом, Первый поглотитель 6 служит для развязки между первой антенной 5 и второй антенной 7, второй поглотитель

9 — для повышения развязки между третьей 8 и четвертой 10 антеннами.

Расстояние R между измерительным зондом 3 и плоскостью раскрыва антен ны 4 удовлетворяет условию R (2-3)4, а размеры зонда 3 1 Я, где — длина

Ф рабочей волны„

Начальное расстояние между третьей 8 и четвертой !О антеннами выбра1 но из условия R д >r —, а линейные размеры каждой антенны 8, 10 1(Ъ, где k - волновое число.

Таким образом, в данном устройстве исключена из опорного канала подвижная кабельная линия, электрические параметры которой не контролируются, путем замены ее на воздушную линию, все параметры которой в процессе измерений автоматически контролируются и учитываются при обработке в ЭВМ 12.

Формула изобретения

Устройство для измерения амплитудно-фазового распределения поля антенны, содержащее измерительный зонд, жестко соединенный с генератором и установленный с возможностью вертикаль5 158029 ного и горизонтального перемещения в плоскости раскрыва исследуемой антенны, и амплифазометр, измерительный вход которого является входом для подсоединения выхода исследуемой антенны, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерений, введены делитель мощности, включенный между выходом генератора и входом измерительного зонда, первая вспомогательная антенна, подсоединенная к второму выходу делителя мощности, жестко соединенная с измерительным зондом, вторая вспомогатель- 15 ная антенна, установленная соосно с первой вспомогательной антенной, электрически и механически соединенная с введенной третьей вспомогательной антенной, четвертая вспомогатель- 2О ная антенна, размещенная соосно с третьей вспомогательной антенной и

2 б подсоединенная к опорному входу амплифаэометра, первый поглотитель, установленный перед раскрывом второй вспомогательной антенны, второй поглоти-, тель, установленный перед раскрывом четвертой вспомогательной антенны, при этом вторая и третья вспомогательные антенны установлены с возможностью перемещения в горизонтальной плоскости синхронно с горизонтальным перемещением измерительного зонда, причем поляризация первой вспомогательной антенны ортогональна поляризации измерительного зонда, поляризация второй вспомогательной антенны совпадает с поляризацией первой вспомогательной антенны и ортогональна поляризации третьей вспомогательной антенны, которая ортогональна поляризации измерительного зонда и совпадает с поляризацией четвертой вспомогательной антенны.

Устройство для измерения амплитудно-фазового распределения поля антенны Устройство для измерения амплитудно-фазового распределения поля антенны Устройство для измерения амплитудно-фазового распределения поля антенны 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к антенным измерениям

Изобретение относится к технике антенных измерений

Изобретение относится к технике антенных измерений

Изобретение относится к антенным измерениям

Изобретение относится к антенной технике

Изобретение относится к технике антенных измерений

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