Устройство для измерения диаграмм направленности антенны в дальней зоне
Использование: при измерении диаграммы направленности антенн диапазона СВЧ и КВЧ в дальней зоне. Цель: повышение производительности измерения диаграммы направленности антенн в дальней зоне. Сущность изобретения: использование в предлагаемом устройстве сигнала с линейной частотной модуляцией и новых блоков, обеспечивающих его обработку с подавлением паразитных сигналов, обусловленных переотражениями испытательного сигнала от окружающих предметов и внутренних поверхностей помещения, и частотной автоподстройкой частоты биений в тракте обработки испытательного ЛЧМ-сигнала при изменении положения фазового центра исследуемой антенны в процессе измерений. Положительный эффект: уменьшение трудоемкости процесса измерения диаграммы направленности антенн в дальней зоне. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.
Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано при измерении диаграмм направленности антенн диапазона СВЧ и КВЧ в дальней зоне.
Известно устройство для измерения диаграммы направленности антенны в дальней зоне, содержащее цепочку из последовательно соединенных СВЧ-генератора, исследуемой антенны, индикаторной антенны, приемника, при этом исследуемая антенна укреплена на поворотном столе [1] Однако это известное устройство имеет недостаточную точность измерения при наличии отражений сигнала от внутренних поверхностей помещения и элементов конструкции испытательного стенда при контроле диаграммы направленности антенны в дальней зоне. Известно устройство для измерения диаграммы направленности антенны, содержащее цепочку последовательно соединенных генератора пикосекундных импульсов, исследуемой антенны, приемного зонда и стробоскопического осциллографа, сопряженного с ЭВМ или с микропроцессорным устройством [2] Однако это известное устройство в связи с резким уменьшением спектрального сигнала с ростом частоты и соответствующим уменьшением отношения сигнал/шум на входе осциллографа не обеспечивает требуемого динамического диапазона измерений на частотах выше 5-10 ГГц. Наиболее близким по технической сущности является устройство для измерения диаграммы направленности антенны в дальней зоне, содержащее генератор опорного сигнала, управляемый фазовращатель, измеритель фазы и последовательно соединенные СВЧ генератор частотно-модулированного сигнала, направленный ответвитель, исследуемую антенну, вспомогательную антенну, управляемую линию задержки, супергетеродинный приемник (двухканальный), первый выход которого через последовательно соединенные синхронный (фазовый) детектор и узкополосный усилитель (фильтр) низкой частоты связан с входом измерителя амплитуды, при этом второй выход узкополосного усилителя низкой частоты соединен с входом измерителя фазы, второй выход направленного ответвителя подключен к второму входу супергетеродинного приемника, второй выход супергетеродинного приемника присоединен к первому входу управляемого фазовращетеля, выход управляемого фазовращателя подключен к второму входу синхронного (фазового) детектора, генератор опорного сигнала присоединен выходом к второму входу измерителя фазы и второму входу управляемого фазовращателя [3] Однако это известное устройство имеет недостаточную производительность измерений при контроле диаграммы направленности антенны в дальней зоне в связи с необходимостью обеспечения равенства электрических длин каналов приема этого устройства путем ручной установки задержки в управляемой линии задержки при каждом из значений углов поворота исследуемой антенны. Поставлена задача повышение производительности измерения диаграммы направленности антенны в дальней зоне. Технически задача реализуется следующим образом. В устройство для измерения диаграмм направленности антенны в дальней зоне, содержащее генератор тактового сигнала, измеритель амплитуды и последовательно соединенные управляемый СВЧ-генератор частотно-модулированного сигнала, направленный ответвитель, исследуемая антенна, вспомогательная антенна, супергетеродинный приемник, детектор, фильтр низкой частоты, при этом второй вход направленного ответвителя присоединен к гетеродинному входу супергетеродинного приемника, а выход супергетеродинного приемника подключен к входу измерителя амплитуды, введены последовательно соединенные генератор тактового сигнала, управляемый аттенюатор и интегратор, выход которого соединен с входом управления частотой управляемого СВЧ-генератора частотно-модулированного сигнала, последовательно соединенные блок начальной установки и сумматор, второй вход которого соединен с выходом фильтра низкой частоты, а выход с входом управления управляемого аттенюатора, при этом выход супергетеродинного приемника соединен с входом измерителя амплитуды и с первым входом блока начальной установки, второй вход которого соединен с выходом генератора тактового сигнала. При этом блок начальной установки выполнен в виде последовательно соединенных амплитудного детектора, вход которого является первым входом блока начальной установки, порогового блока, триггера, элемента И, двоичного счетчика и цифроаналогового преобразователя, выход которого является выходом блока начальной установки, кнопочного переключателя, вход которого является вторым входом блока начальной установки и соединен с вторым входом элемента И, а выход с S-входом триггера и с установочным входом двоичного счетчика, инверсный выход триггера подключен к световому индикатору, второй вход которого соединен с общим проводом. Сущность изобретения состоит в использовании в предлагаемом устройстве сигнала с линейной частотной модуляцией и новых блоков, обеспечивающих его обработку с подавлением паразитных сигналов, обусловленных переотражениями испытательного сигнала от окружающих предметов и внутренних поверхностей помещения, и частотной автоподстройкой частоты биений в тракте обработки испытательного ЛЧМ-сигнала при измерении положения фазового центра исследуемой антенны в процессе измерений, что обеспечивает повышение производительности измерений. На фиг.1 приведена структурная электрическая схема устройства; на фиг. 2 функциональная электрическая схема варианта блока начальной установки; на фиг. 3 временные диаграммы, поясняющие принцип работы устройств; на фиг.4 - изображение спектра сигнала биений на входе тракта промежуточной частоты супергетеродинного приемника 13 до захвата системой частотной автоподстройки (ЧАП) устройства частоты биений полезного сигнала; на фиг.5 -изображение спектра сигнала биений на входе тракта промежуточной частоты супергетеродиного приемника 13 в режиме измерений. Устройство содержит генератор 1 тактового сигнала, блок 2 начальной установки, измеритель 3 амплитуды, управляемый аттенюатор 4, сумматор 5, фильтр 6 низких частот, частотный детектор 7, интегратор 8, управляемый СВЧ-генератор 9 частотно-модулированного сигнала, направленный ответвитель 10, вспомогательную антенну 12, супергетеродинный приемник 13. К выходу направленного ответвителя 10 подключена исследуемая антенна 11. Блок 2 начальной установки содержит кнопочный переключатель 2.1, пороговый блок 2.2, триггер 2.3, амплитудный детектор 2.4, световой индикатор 2.5, элемент И 2.6, двоичный счетчик 2.7, цифроаналоговый преобразователь 2.8. Рассмотрим функции, выполняемые структурными элементами устройства. Генератор 1 тактового сигнала предназначен для выработки прямоугольных импульсов. Блок 2 начальной установки предназначен для начальной установки частоты биений в пределах полосы пропускания супергетеродинного приемника 13. Измеритель 3 амплитуды предназначен для измерения амплитуды диаграммы направленности исследуемой антенны 11. Управляемый аттенюатор 4 предназначен для управления амплитудой прямоугольных импульсов, вырабатываемых генератором тактового сигнала. Сумматор 5 предназначен для суммирования сигналов с выходов блока начальной установки 2 и фильтра низких частот 6. Фильтр 6 низких частот предназначен для выделения низкочастотных составляющих сигнала с выхода частотного детектора 7. Частотный детектор 7 предназначен для формирования сигнала управления затуханием в управляемом аттенюаторе 4, по величине, пропорциональной разнице частот сигнала с выхода супергетеродинного приемника и частоты настройки детектора 7. Интегратор 8 предназначен для выработки сигнала управления управляемым СВЧ-генератором частотно-модулированного сигнала 9. Управляемый СВЧ-генератор 9 частотно-модулированного сигнала предназначен для формирования частотно-модулированного сигнала в соответствии с управляющим воздействием. Направленный ответвитель 10 предназначен для разделения СВЧ-энергии с выхода управляемого СВЧ-генератора 9 частотно-модулированного сигнала и подачи ее на исследуемую антенну 11 и гетеродинный вход супергетеродинного приемника 13. Вспомогательная антенна 12 предназначена для приема электромагнитной энергии, излученной исследуемой антенной 11. Супергетеродинный приемник 13 предназначен для формирования, усиления и частотной селекции сигнала биений с амплитудой, пропорциональной коэффициенту усиления исследуемой антенны 11. Устройство работает следующим образом. Генератор 1 тактового сигнала вырабатывает прямоугольные импульсы (эпюра 1 на фиг.3). Далее эти импульсы меняют свою амплитуду, проходя через управляемый аттенюатор 4, за счет затухания в нем (эпюра 2 на фиг.3). Интегратор 8 интегрирует импульсы, они, превращаясь в пилообразное напряжение U (эпюра 3 на фиг. 3), поступают на вход управляемого СВЧ-генератора 9 частотно-модулированного сигнала в качестве управляющего воздействия. На выходе данного генератора 9 формируется линейно-частотно-модулированный сигнал (эпюра 4 на фиг. 3), энергия которого при подаче на направленный ответвитель 10 разделяется на две части. Сигнал с первого выхода направленного ответвителя 10 поступает на исследуемую антенну 11 и излучается в пространство, далее он принимается вспомогательной антенной 12, расположенной в дальней зоне. Впоследствии этот сигнал поступает на сигнальный вход супергетеродинного приемника 13. Сигнал с второго выхода направленного ответвителя 10 поступает на гетеродинный вход супергетеродинного приемника 13, на выходе которого формируется сигнал на частоте биений (эпюра 5 на фиг.3). Рассмотрим процесс формирования сигнала на выходе супергетеродинного приемника 13. Линейно-частотно-модулированный сигнал на гетеродинном входе приемника 13 имеет вид гармонического напряжения переменной частоты w wo + vwt:




Ub(t) cUcmcos(wbt). (3)
При этом частота биений может быть рассчитана из следующего соотношения:

где S крутизна модуляционной характеристики СВЧ-генератора 9;
DUupr диапазон изменения управляющего воздействия. На входе приемника 13 присутствует несколько сигналов с различными задержками, обусловленными отражениями испытательного сигнала от внутренних поверхностей помещения, в котором производятся испытания, от элементов конструкции испытательного стенда. Значения задержек





1. Миклашевская А. В. Автоматические измерители в диапазоне СВЧ. М. Связь, 1972, с. 47. 2. Исследование объектов с помощью пикосекундных импульсов./Под редакцией Г.В.Глебовича. М. Радио и связь, 1984, с. 230. 3. Авт. св. СССР N 985753, Мкл. 3 G 01 R 29/10, 1982 (прототип).
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5