СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ АНТЕННЫХ СИСТЕМ Российский патент 2005 года по МПК G01R29/10 

Описание патента на изобретение RU2254585C2

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано при настройке и контрольной проверке антенных систем, в частности кодовых бортовых датчиков (маркеров) телеметрической системы автоматической идентификации транспортных средств.

Известен способ контроля, основанный на измерении параметров антенны в дальней зоне, вычислении по измеренным значениям характеристик излучения контролируемой антенны и сравнении их с заданными характеристиками излучения. (Л.Н.Захарьев и др. Методы измерения характеристик антенн СВЧ. М., Радио и связь, 1985 г., с.386).

Применение этого способа связано с большими материальными и временными затратами, обусловленными использованием полигонов или безэховых камер с размерами не менее дальней зоны контролируемой антенны. Для крупногабаритных остронаправленных антенн размеры полигона могут достигать десятков и сотен метров.

Известен способ контроля антенных систем, в частности коэффициента усиления антенн, включающий излучение сигнала передатчиком с антенной, прием излученного сигнала исследуемой и эталонной антеннами, регистрацию параметров принятых сигналов, калибровку трактов исследуемой и эталонной антенн, подключением к их выходам комплексной нагрузки, фильтрацию сигналов, преобразование частот, измерение амплитуд и расчет параметров. Снятие параметров при комплексной нагрузке и дальнейший перерасчет. (Патент Российской Федерации №2104561, МПК: G 01 R 29/10, 1998 г. (прототип)).

Прототип позволяет получать значения искомых параметров лишь косвенным путем, проведя соответствующие расчеты. Измерить параметры напрямую, введением приборов и кабеля в зону измеряемого или контролируемого электромагнитного поля, невозможно, т.к. меняется картина поля, что приводит к большим погрешностям при оценке параметров антенных систем.

Данное изобретение устраняет недостатки аналога и прототипа.

Техническим результатом изобретения является повышение достоверности измерений и надежности контроля антенных систем, в особенности маркеров телеметрической системы автоматической идентификации транспортных средств, т.н. кодовых бортовых датчиков - КБД.

Технический результат достигается тем, что в способе контроля антенных систем, в котором излучают сигнал от генератора с антенной, принимают излученный сигнал исследуемой и эталонной антеннами, регистрируют параметры принятых сигналов, калибруют тракт эталонной антенны, подключая к выходу комплексную нагрузку, калибровку тракта эталонной антенны проводят в безэховой камере, в которой возбуждают немодулированные колебания, причем подключают к эталонной антенне нагрузку в виде ячейки из светодиода, оптоволоконного тракта со светоприемником и индикатором, индикатор предварительно тарируют в соответствии с известными значениями напряженности электромагнитного поля в безэховой камере, а затем помещают антенну в создаваемое генератором и измерительной антенной поле, предварительно откалибровав его аттенюатором, включенным между генератором и измерительной антенной, в соответствии с показаниями индикатора эталонной антенны, помещенной в это поле до помещения в него исследуемой антенны.

Сущность изобретения поясняется на фиг.1 и 2.

На фиг.1 схематично представлен комплекс для контроля параметров антенных систем в безэховых камерах, где 1 - безэховая камера, 2 - приемопередающая антенна, 3 - аттенюатор, 4 - генератор немодулированных колебаний, 5 - область эталонной напряженности для кодовых бортовых датчиков.

На фиг.2 схематично представлена ячейка, вводимая в качестве комплексной нагрузки, где 6 - приемопередающая антенна ячейки, 7 - выпрямитель, 8 - фотодиод, 9 - оптоволоконные выводы, 10 - светоприемник, 11 - индикатор.

Способ контроля параметров антенных систем заключается в следующем. Приемопередающую антенну ячейки 6 с ее выпрямителем и фотодиодом 8 в качестве эталонной антенны помещают в стационарную эталонную безэховую камеру в областях с заданными параметрами электромагнитного поля. Для кодовых бортовых датчиков-маркеров телеметрической системы автоматической идентификации транспортных средств рабочая напряженность поля составляет 3,0 в/м±0,5 в/м. По оптоволоконным выводам 9, которые, как и пластмассовый фотодиод 8, не искажают картины электромагнитных полей в зоне измерений, импульс напряжения передается на светоприемник 10, а затем на индикатор 11. Перемещая элементы 6, 7, 8 измерительной ячейки по областям эталонной безэховой камеры с известной напряженностью поля, тарируют показания индикатора 11. После окончания тарировки элементы 6, 7, 8 измерительной ячейки переносят в рабочую малогабаритную безэховую камеру 1. В безэховой камере 1 с собственной приемопередающей антенной 2, используя аттенюатор 3 и генератор немодулированных колебаний 4, возбуждают электромагнитное поле. Поместив в рабочую зону внутри безэховой камеры 1 элементы 6, 7, 8 измерительной ячейки и используя аттенюатор 3, задают эталонную напряженность, которая для кодовых бортовых датчиков составляет 3,0 в/м±0,5 в/м. Именно эту напряженность и определяют по показаниям предварительно тарированного индикатора 11. Затем кодовые бортовые датчики, представляющие собой систему с приемопередающей антенной, помещают в рабочую зону. По отклику передающей антенны кодового бортового датчика, принятому приемопередающей антенной 2, определяют готовность и годность кодового бортового датчика к работе. Для заданных параметров напряженности электрического поля при испытании кодовых бортовых датчиков в качестве светодиода 7 использован светодиод АЛ 161, в качестве светоприемника 10 - фототранзистор А683, в качестве индикатора 11 (измерителя напряжения) - вольтметр В7-40.

Похожие патенты RU2254585C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДИ РАССЕЯНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 1994
  • Валеев Г.Г.
  • Киреев Е.К.
  • Рунге А.В.
  • Федоров В.Г.
  • Логачев Ю.И.
RU2101717C1
ПЕРЕНОСНОЕ СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО И СПОСОБ КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ О НОМЕРЕ ВАГОНА (КОНТЕЙНЕРА) ИЛИ ДРУГОЙ ПОДВИЖНОЙ ЕДИНИЦЫ, НАНЕСЕННОЙ НА ЕЕ БОРТУ, С ИНФОРМАЦИЕЙ, ЗАНЕСЕННОЙ В КОДОВЫЙ БОРТОВОЙ ДАТЧИК 2002
  • Рогатнев Н.Т.
  • Лебедев М.М.
  • Смагин А.С.
  • Евтеев В.В.
RU2197402C1
СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ 2001
  • Рабинович М.Д.
  • Белов В.В.
  • Березина И.Е.
  • Дудкин В.Ф.
  • Легкий Н.М.
RU2222030C2
Малогабаритное приемо-передающее устройство для контроля полета беспилотного летательного аппарата 2017
  • Пышный Валерий Дмитриевич
  • Лузин Максим Владимирович
  • Шипачев Вячеслав Валентинович
  • Герасимов Евгений Александрович
  • Ганиев Руслан Салихьянович
RU2655041C1
Способ измерения эффективной поверхности рассеяния объектов в экспресс-режиме в условиях естественного фона радиолокационными средствами и устройство для его осуществления 2015
  • Козлов Ольгерд Иванович
  • Кугушев Александр Ильич
  • Марусенко Александр Александрович
  • Прудников Евгений Геннадьевич
  • Чернявский Николай Васильевич
RU2616596C2
Установка для полунатурного моделирования работы системы ближней радиолокации 2020
  • Андрюшин Олег Федорович
  • Иванцов Андрей Анатольевич
  • Фабричный Михаил Григорьевич
  • Шилин Виктор Васильевич
  • Борзов Андрей Борисович
  • Серегин Григорий Михайлович
RU2750475C1
Малогабаритная радиостанция передачи команд управления беспилотным летательным аппаратом 2021
  • Абдрахманов Фарид Хабибуллович
  • Пышный Валерий Дмитриевич
  • Горев Александр Викторович
  • Герасимов Евгений Александрович
  • Лузин Максим Владимирович
  • Кузнецов Дмитрий Юрьевич
RU2767605C1
Способ измерения диаграммы направленности антенн систем/устройств вызова экстренных оперативных служб 2024
  • Николаев Павел Александрович
  • Горшков Дмитрий Викторович
  • Афанасьев Андрей Викторович
RU2825986C1
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ С ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ И ИХ УЗЛОВ 2004
  • Рабинович Михаил Даниилович
  • Дудкин Владимир Феликсович
  • Касаткин Александр Васильевич
  • Козлов Владимир Иванович
  • Чунаков Александр Ефимович
RU2291468C2
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ НА СТАРТОВОЙ ПОЗИЦИИ 2010
  • Заренков Вячеслав Адамович
  • Заренков Дмитрий Вячеславович
  • Дикарев Виктор Иванович
RU2427508C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 254 585 C2

Реферат патента 2005 года СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ АНТЕННЫХ СИСТЕМ

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано при настройке и контрольной проверке кодовых бортовых датчиков телеметрической системы автоматической идентификации транспортных средств. Технический результат заключается в повышении достоверности измерений и надежности контроля антенных систем, в особенности маркеров телеметрической системы автоматической идентификации транспортных средств, т.н. кодовых бортовых датчиков - КБД. Сущность изобретения состоит в проведении калибровки тракта эталонной антенны в безэховой эталонной камере, в которой возбуждают немодулированные колебания, подключая к эталонной антенне нагрузку в виде ячейки из светодиода, оптоволоконного тракта со светоприемником и предварительно тарированным индикатором. Помещают исследуемую антенну в создаваемое в рабочей безэховой камере генератором и измерительной антенной поле, предварительно откалибровав его аттенюатором, в соответствии с показаниями индикатора эталонной антенны, помещенной в это поле до помещения в него исследуемой антенны. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 254 585 C2

Способ контроля антенных систем, при котором излучают сигнал от генератора с измерительной антенной, принимают излученный сигнал исследуемой и эталонной антеннами, регистрируют параметры принятых сигналов, калибруют тракт эталонной антенны, подключая к выходу комплексную нагрузку, отличающийся тем, что калибровку тракта эталонной антенны проводят в эталонной безэховой камере, в которой возбуждают немодулированные колебания, причем подключают к эталонной антенне нагрузку в виде ячейки из светодиода, оптоволоконного тракта со светоприемником и индикатором, индикатор предварительно тарируют в соответствии с известными значениями напряженности электромагнитного поля в эталонной безэховой камере, а затем помещают исследуемую антенну в создаваемое в рабочей безэховой камере генератором и измерительной антенной поле, предварительно откалибровав его аттенюатором, включенным между генератором и измерительной антенной, в соответствии с показаниями индикатора эталонной антенны, помещенной в это поле до помещения в него исследуемой антенны.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2005 года RU2254585C2

ЗАХАРЬЕР Л.Н
и др
«Методы измерения характеристик антенн СВЧ», Москва, Радио и связь, 1985б с
Счетная бухгалтерская линейка 1922
  • Брызгалов И.А.
SU386A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ АНТЕНН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 1995
  • Березняк В.К.
  • Варюхин А.С.
  • Хитров Ю.А.
  • Чернолес В.П.
RU2104561C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ АНТЕННЫ 1993
  • Зайцев Ю.А.
  • Спиридонов Ю.А.
RU2116653C1
US 4800387 A, 24.01.1989
СПОСОБ ОДНОВРЕМЕННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ РАЗЛИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СЕПАРАТОРА 2000
  • Поляков Л.А.
  • Татаринов А.Н.
  • Монастырев Ю.А.
  • Огородников С.Г.
  • Пеплов В.Э.
RU2159667C1

RU 2 254 585 C2

Авторы

Лёгкий Н.М.

Горшков Б.Г.

Криштопов А.В.

Даты

2005-06-20Публикация

2003-06-19Подача