Модуляционный радиополяриметр
Изобретение относится к радиотехнике СВЧ. Цель изобретения - увеличение числа измеряемых параметров Стокса. Модуляционный радиополяриметр состоит из турникетного соединения 1, двух переключателей 2, 3, двух вентилей 4, 5, модулятора поляризации, выполненного на волноводном тройнике 6 с переключателями 7, 8, гибридного кольца 9 с модуляторами 10 и 11, первого измерительного канала 12 с синхронным фильтром 13 и синхронными детекторами 14 и 15, второго измерительного канала 16 с синхронным фильтром 17 и выходными детекторами 18, 19, двух генераторов прямоугольных импульсов 20, 21 удвоенной частоты. Цель достигается введением переключателей 22, 23, согласованных нагрузок 24, 25 и элементов И 26, 27. 2 ил.
(. ОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИС ТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (я)з Н 01 Р1/16, G 01 R 29/08
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ () с 4
1 (л) (7с (21) 4699068/09 (22) 14.03.89 (46) 23:08.91. Бюл. М 31 (71) Научно-исследовательский институт механики и физики при Саратовском государственном университете (72) А.В.Хохлов (53) 621.317.621.396.67 (088.8) (56) Богад В.И. и др. Солнечный радиополяриметр с пилот-сигналом. Радиоастрономическая аппаратура. Антенны и мето XIV Всесоюзная радиоастрономическая конференция. Тезисы докладов, Ереван, АН АССР, 1982, с. 59.
Авторское свидетельство СССР
М 1518805. кл. Н 01 Р 1/16, 1987, (54) МОДУЛЯЦИОННЫЙ РАДИОПОЛЯРИМЕТР
Изобрегение относится к радиотехнике сверхвысоких частот, радиосвязи, радиолокации, радиоастрономии, измерительной технике и может быть использовано при анализе частично поляризованных волн и стохастических радиоволновых процессов, имеющих место в неоднородных и анизотроп ных средах, Цель изобретения — увеличение числа измеряемых параметров Стокса.
На фиг, 1 изображена функциональная схема предлагаемого радиополяриметра; на фиг. 2 — зависимости от времени и напряжений, действующих в разных узлах устройства.
Модуляционный радиополяриметр состоит иэ турникетного соединения 1, в два противоположных плеча которого включены первый 2 и второй 3 переключатели, а к двум другим плечам через первый 4 и второй
„„Я „„1672536 А1 (57) Изобретение относится к радиотехнике
СВЧ. Цель изобретения — увеличение числа измеряемых параметров Стокса, Модуляционный радиополяриметр состоит из турникетного соединения 1, двух переключателей 2,3, двух вентилей 4,5,модулятора поляризации, выполненного на волноводном тройнике 6 с переключателями 7,8, гибридного кольца 9 с модуляторами 10 и 11, первого измерительного канала 12 с синхронным фильтром 13 и синхронными детекторами 14 и 15, второго измерительного канала 16 с синхронным фильтром 17 и выходными детекторами 18, 19, двух генераторов прямоугольных импульсов 20, 21 удвоенной частоты. Цель достигается введением переключателей 22, 23, согласованных нагрузок 24, 25 и элементов И 26, 27. 2 ил.
5 вентили подключен модулятор поляризации, выполненный на волноводном тройнике 6 с третьим 7 и четвертым 8 переключателями, гибридного кольца 9 с первым 10 и вторым 11 модуляторами первого измерительного канала 12 с синхронным фильтром 13 и двумя синхронными детекторами 14 и 15, второго измерительного канала 16 с синхронным фильтром 17 и двумя выходными синхронными детекторами 18 и 19, первого генератора прямоугольных импульсов 20, второго генератора прямоугольных импульсов 21 удвоенной частоты, пятого 22 и шестого 23 переключателей, первой 24 и, второй 25. согласованных нагрузок, двух элементов И 26 и 27, первые входы которых подключе„ы к первому генератору прямоугольных импульсов 20, вторые входы — к
1672536 второму генератору прямоугольных импульсов 21 удвоенной частоты, выход первого элемента И 26 соединен с дополнительными пятым 22 и шестым 23 переключателями, а выход второго элемент И 27 соединен с четвертым переключателем 8 модулятора поляризации, третий переключатель 7 като° рого соединен с генератором прямоугольных импульсов 21, второй синхронный детектор 15 первого измерительного канала
12 и оба синхронных детектора 18 и 19 второго измерительного канала 16 подключены к второму генератору прямоугольных импульсов 21, первый синхронный детектор 14 первого измерительного канала 12 подключен к первому генератору прямоугольных импульсов 20, а его выход дополнительно соединен с входами первого 18 и второго 19 синхронных детекторов второго измерительного канала 16, Опорный вход первого синхронного детектора 14 образует первый опорный вход первого измерительного канала, а опорный вход второго синхронного детектора 15 — второй опорный вход этого канала, Представленным на фиг. 2 зависимостям напряжений, действующих в разных узлах предлагаемого радиополяриметра от времени, соответствуют; а — выходное напряжение первого генератора прямоугольных импульсов 20; б — выходное напряжение второго генератора прямоугольных импульсов 21; в — пропускание первого 2 и второго ,3 переключа1елей; г — пропускание пятого
22 и шестого 23 переключателей; д — пропускание третьего переключателя 7 модулятора поляризаций; е — пропускание четвертого переключателя 8 модулятора поляризации; ж — мощность сигнала на входе первого измерительного канала 12; з — мощность сигнала на входе второго измерительного канала 16.
Радиополяриметр работает следующим образом.
Частично поляризованное излучение поступает в круглый вол иовод турникетного соединения 1, В течение первой и второй четвертей периода управляющего напряжения U> (см.фиг.2а) первый 2 и второй 3 переключатели закрыты (см.фиг. 2в) и турникетное соединение 1 настроено на анализ поляризованных па кругу составляющих Е R г и Е L. Прямоугольные импульсы от первого
20 и второго 21 генераторов (см. фиг. 2а и б) поступают на элементы И 26 и 27. Оии вырабатывают сдвинутые на четверть периода управляющего напряжения U> прямоугольные импульсы, поступающие на пятый 22 и шестой 23 переключатели и четвертый переключатель 8 соответственно. В течение первой четверти периода управляющего напряжения U> третий переключатель 7 модулятора поляризации открыт, а четвертый переключатель 8 закрыт, в течение второй
5 четверти периода управляющего напряжения открыт четвертый переключатель 8 и закрыт третий переключатель 7 модулятора . поляризации (см.фиг.2д и е), Сигналы поляризованных по кругу составляющих Е R u
10 Е i через гибридное кольцо 9 поступают на г вход первого измерительного канала 12(см, фиг.
2ж). Синхронный фильтр 13 разделяют их, а первый 14 и второй 15 синхронные детекторы измеояют сумму и разность мощно15 стей E2я и Е L,ò,е. параметры Стокса! и V, г
В течение третьей четверти периода управляющего напряжения U> первый 2 и второй
3 переключатели и пятый 22 и шестой 23 переключатели открыты и все плечи тур20 никетного соединения 1 согласованы.
Мощность линейно поляризованной в направлении QY составляющей излучения делится поровну между первой 24 и второй 25 согласованными нагрузками, а мощность
25 линейно поляризованной в направлении ОХ составляющей Е х делится поровну между
2 двумя другими противолежащими плечами турникетного соединения 1. Через первый 4 и второй 5 вентили обе половины поступают
30 иа вход модулятора поляризации, суммируются в тройнике 6, так как его переключатели 7 и 8 открыты (см. фиг. 2д и е), и через гибридное кольцо 9 поступает во второй измерительный ланал 16. В течение последней
35 (четвертой) четверти периода управляюшего напряжения U> пятый 22 и шестои 23 переключатели закрыты и тури кетное соединение 1 настроено на анализ линейно поляризованных волн с позиционными углами
40 +45 и -45 . Мощность Е линейно поляо о г ризованиой составляющей с позиционным углом 45 через открь ть и четвертый переключатель 6 л1одулятора поляризации и гибридное кольцо 9 поступает во второй
45 измерительный канал 16, а мощность составляющей Ел5 отражается от закрытого
2 третьего переключателя 7 и поглощается вентилем 4, Синхронный фильтр 17 второго измерительного канагlа 16 удваивает вели50 чину сигналов и разделяет 2 Е х и 2 Е 45, а
2 2 синхронные детекторы 18 и 19 сравнивают
2 -. x с 1 и 2 Е as с 1 соотвегствеино, т.е. гг 2 измеряют параметры Стокса 0 и U, Формула изобретения
55 Модуляционный радиополяриметр, содержащий туриикетное соединение, два противолежащих плеча которого соединены с первым и вгарым переключателями, а два других плеча через первый и второй вентили, третий и четвертый переклкчатели соот1672536
12 ветственно соединены с входами тройника, выход которого соединен с входом гибридного кольца, в плечи которого включены первый и второй модуляторы, выходы которых соединены с сигнальными входами каналов соответственно, первый генератор прямоугольных импульсов, выход которого подключен к управляющим входам первого и второго модуляторов, первого и второго переключателей и к первому опорному входу первого измерительного канала, второй генератор прямоугольных импульсов, соединенный с управляющим входом третьего переключателя, вторым опорным входом первого измерительного канала и опорным входом второго измерительного канала, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью увеличения количества измеряемых параметровСтокса,выходы первогои второго переключателей соединены с введенными последовательно включенными пятым переключателем и первой поглощающей нагруз5 кой, а также шестым переключателем и второй поглощающей нагрузкой соответственно, введены первый и второй логические элементы, первые входы которых соединены с первым генератором прямоугольных
10 импульсов, причем вторые входы 08pBol0 и второго логических элементов соединены с вторым генератором прямоугольных импульсов. выход первого логического элемента соединен с управляющим входом
15 пятого и шестого переключателей, а выход второго логического элемента— с управляющим входом четвертого переключателя.
1672536
Оты ед
Отв г) Отн е
Отн ед
a) е) 4ar. 2
Составитель Е. Скороходов
Редактор T. Иванова Техред М.Моргентал Корректор М. КучеряйаяЗаказ 2845 Тираж 340 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



