Способ измерения фазовых характеристик антенн

 

О П И С А Н И Е 208034

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Соеетскиз

Социалистическиз

Республик

Зависимое от авт. свидетельства ¹

Заявлено 22.XII.1966 (№ 1120656/26-9) Кл. 21а4, 71

Ф с присоединениеМ заявкй, №

°, т этт Q

Приоритет —;;., - и,,„, !

1 1ПК б 01г

УДК, 621.317.619:621 .396.677 (088.8) Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

Опубликовано 29.XII.1967. Бюллетень № 3

Дата опубликования описания 25.111,1968

3 Р /

Авторы изобретения

H. В. Коваленко, Н. М. Росляков, О. М. Тарасенко, В. П. Сизов и Л. Н. Конев

Ростовское высшее командно-инженерное училище им. Главного Маршала артиллерии М. И. Неделина

Заявитель

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН

Известно применение дополнительной антенны при измерении фазовых характеристик антенн.

Описываемый способ отличается тем, что уравнивают электрическую длину основного и дополнительного каналов, в качестве исследуемого сигнала используют колебания, отраженные исследуемой и опорной антеннами, а опорное напряжение выделяют в дополнительном канале.

Использование отраженных сигналов от исследуемой и опорной антенн по самостоятельным каналам — основному и вспомогательному, соответственно, делает ненужными линии передач от исследуемой и опорной антенн.

Следовательно, устраняются фазовые ошибки, возникающие за счет вращающихся волноводных или коаксиальных сочленений. Использование двух самостоятельных каналов (основного и вспомогательного) позволяет устранить влияние нестабильности генератора

СВЧ. Погрешности в измерении фазы, вносимые модулятором при модуляции сигнала

СВЧ, устраняются в результате смещения сигналов до модулятора с сигналами, прошедшими модулятор.

Результирующий опорный сигнал низкой частоты содержит флюктуирующую фазу модулятора. При сравнении измеряемого сигнаизкой частоты, содержащего помимо фазы исследуемой антенны фазу модулятора, с опорным сигналом, также содержащим ту же фазу модулятора, последняя будет компенсироваться.

5 Описываемый способ поясняется чертежом.

Энергия СВЧ от генератора 1 через двойной волноводный тройник 2 поступает к вспомогательным антеннам 8 и 4 и излучается в направлении исследуемой 5 и вспомогательной б

10 антенн соответственно по основному и вспомогательному каналам. Принятый антенной 5

СВЧ сигнал отражается от закороченного конца волновода 7 и вновь излучается антенной

5 в направлении антенны 8. Принятый антен15 ной 8 отраженный сигнал через двойной волноводный тройник 2 поступает на вход приемного устройства 8.

СВЧ сигнал, принятый вспомогательной антенной б, поступает на модулятор 9, где осу20 ществляется сдвиг частоты, после чего сигнал излучается в направлении антенны 4. Принятый антенной 4 сигнал через двойной волноводный тройник 2 поступает на вход приемного устройства 8. После преобразования, 25 усиления и детектирования в тракте приемника сигнал поступает на выход избирательногс усилителя 10.

Часть энергии генератора СВЧ, принятой антенной б, и часть энергии с выхода модуля30 тора через элемент 11 связи подводится к сме208034

Предмет изобретения

Составитель 3. Гилинская

Техрсд T. П. Курилко Корректоры: А. A. Березуева и Л. П. Татаринцева

Редактор Н. О. Громов

Заказ 197/18 Тираж 530 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Типография, пр, Сапунова, д. 2 сителю 12. В результаге смешивания сигналов и последующего их усиления избирательным усилителем 18 выделяется опорный низкочастотный сигнал.

Низкочастотное напряжение с выхода усилителя 10 подается на фазоиндицирующее устройство 14, где сравнивается с опорным низкочастотным сигналом, подводимым от усилителя 18. Введением фазы модулятора в опорный низкочастотный сигнал решается задача устранения влияния фазовой нестабильности модулятора на точность измерения фазового сдвига.

Изменяя угловое положение исследуемой антенны 5 относительно антенны 8 и измеряя фазу при каждом новом положении, получают фазовую характеристику исследуемой антенны.

При рассмотрении работы функциональной схемы учитывались фазовые сдвиги, создаваемые антеннами 8, 4 и б, которые будут постоянными, следовательно, при измерениях могут быть учтены.

Предлагаемый способ позволяет практически полностью устранить погрешности измерения фазовых характеристик и получить более высокую точность измерений при менее жестких требованиях к электрическим параметрам используемой аппаратуры (стабильность частоты СВЧ генератора, стабильность фазовой характеристики модулятора и приемного уст5 ройства). Практическое осуществление способа не представляет трудности как с технической, так и с экономической стороны, так как при этом может быть применена стандартная измерительная аппаратура.

Способ измерения фазовых характеристик антенн СВЧ диапазона при помощи основно15 го и дополнительного каналов, образованных исследуемой, опорной и дополнительной антеннами, с использованием модуляции СВЧ сигнала в дополнительном канале, отлича ои ийся тем, что, с целью увеличения точности

20 измерения и упрощения аппаратуры за счет устранения вращающихся волноводных соединений, уравнивают электрическую длину основного и дополнительного каналов, в качестве исследуемого сигнала используют колеба25 ния, отрахкенные исследуемой и опорной антеннами, а опорное напряжение выделяют в дополнительном канале.

Способ измерения фазовых характеристик антенн Способ измерения фазовых характеристик 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