СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ АНТЕНН В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ Российский патент 2016 года по МПК G01R29/10 

Описание патента на изобретение RU2580340C2

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения коэффициента усиления антенн различных радиоэлектронных средств в натурных условиях, в частности в условиях городской застройки.

Основной трудностью при измерении коэффициента усиления антенн наземных радиоэлектронных средств в условиях городской застройки является многолучевой характер распространения радиоволн. Из-за наличия вблизи антенн посторонних предметов (зданий, сооружений, деревьев и т.п.) связь между антеннами осуществляется не только прямым лучом, соединяющим фазовые (геометрические) центры передающей и приемной антенн, но и лучами, отраженными и переотраженными от посторонних предметов, которые в совокупности образуют помеховый сигнал (фон). Именно этим фактором обусловлено увеличение погрешности, вносимой в результаты измерений.

Известен способ измерения коэффициента усиления антенн (метод вышки) [Л.Н. Захарьев, А.А. Леманский, В.И. Турчин, Н.М. Цейтлин, К.С. Щеглов. Методы измерения характеристик антенн СВЧ. «Радио и связь», М. - 1984, стр. 71-79], при котором исследуемая и измерительная антенны располагаются на некотором удалении друг от друга на вышках, обеспечивающих прямую видимость и отсутствие влияния отражения от подстилающей поверхности.

Недостатком известного способа измерения является сильная зависимость результатов измерений от помехового сигнала, который обусловлен многолучевым характером распространения радиоволн при проведении измерений коэффициента усиления антенн в натурных условиях, в частности в условиях городской застройки. Следствием этого является увеличение погрешности, вносимой в результаты измерений.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому техническому результату (прототип) является способ измерения коэффициента усиления антенн [Россия, патент №2345374, G01R 29/10, 2009], включающий формирование высокочастотного сигнала и измерение его мощности Рэ, излучение сигнала с помощью эталонной антенны с эффективной площадью Sэфф в направлении исследуемой антенны, прием исследуемой антенной сигнала, измерение его мощности и определение коэффициента усиления исследуемой антенны по формуле и , причем фазовые центры эталонной и исследуемой антенн находятся на одинаковой высоте h от подстилающей поверхности и на расстоянии между антеннами R=12h2/λ.

Недостатком известного способа измерения является сильная зависимость результатов измерений от помехового сигнала, который обусловлен многолучевым характером распространения радиоволн при проведении измерений коэффициента усиления антенн в натурных условиях, в частности в условиях городской застройки. Следствием этого является увеличение погрешности, вносимой в результаты измерений.

Технической задачей данного изобретения является снижение погрешности результатов измерений.

Технический результат достигается за счет того, что в известном способе измерения коэффициента усиления антенн, включающем формирование высокочастотного сигнала и измерение его мощности, излучение сигнала с помощью эталонной антенны в направлении исследуемой антенны, прием исследуемой антенной сигнала, измерение его мощности и определение коэффициента усиления исследуемой антенны, дополнительно отводят часть мощности высокочастотного сигнала и суммируют ее с выходной мощностью сигнала исследуемой антенны, перекрывают между антеннами в поперечном сечении область пространства, существенную для распространения радиоволн, с учетом соблюдения условий дальней зоны от каждой из антенн до плоскости перекрытия, площадь поперечного сечения которой определяют из условия S>πRэ2Sin2Dэ/2, где Dэ - ширина диаграммы направленности эталонной антенны, Rэ - расстояние от эталонной антенны до плоскости перекрытия, изменяют уровень и фазу отведенного высокочастотного сигнала и при равенстве нулю уровня мощности суммарного сигнала открывают между антеннами в плоскости поперечного сечения область пространства, существенную для распространения радиоволн.

Сущность изобретения поясняется фиг. 1, где показано взаимное расположение 1 - эталонной и 2 - исследуемой антенн, 3 - посторонние предметы, а также 4 - область пространства, существенная для распространения радиоволн и 5 - площадь перекрытия в поперечном сечении области пространства, существенной для распространения радиоволн, 6 - помеховый сигнал. Как видно из фиг. 1, величина уровня сигнала на выходе исследуемой антенны определяется векторной суммой полезного сигнала, который обусловлен областью пространства, существенной для распространения радиоволн и помехового сигнала, который образуется за счет отражений и переотражений от посторонних предметов. Изобретение обеспечивает компенсацию помехового сигнала, путем формирования сигнала, равного по амплитуде и противоположного по фазе помеховому сигналу на выходе исследуемой антенны. Такой сигнал согласно изобретению формируется из высокочастотного сигнала путем изменения его амплитуды и фазы при отсутствии на входе исследуемой антенны полезного сигнала, что достигается перекрытием в плоскости поперечного сечения области пространства, существенной для распространения радиоволн между эталонной и исследуемой антеннами. Площадь перекрытия поперечного сечения которой определяют из условия S>πRэ2Sin2Dэ/2, где Dэ - ширина диаграммы направленности эталонной антенны, Rэ - расстояние от эталонной антенны до плоскости перекрытия. Амплитуду и фазу высокочастотного сигнала регулируют до тех пор, пока суммарный сигнал не будет равен нулю. При открытии между антеннами в плоскости поперечного сечения области пространства, существенной для распространения радиоволн, суммарный сигнал будет определяться только уровнем полезного сигнала. Этим достигается технический результат, а именно снижение погрешности результатов измерений.

Способ изобретения может быть реализован с помощью известных радиотехнических элементов и материалов, выпускаемых промышленностью. Для перекрытия в плоскости поперечного сечения области пространства, существенной для распространения радиоволн, может быть использовано радиопоглощающее устройство, выполненное из широкополосного радиопоглощающего материала (см., например, [С.А. Филин, Л.А. Молохина, Средства снижения заметности (по патентным материалам). - М. ИНИЦ Роспатента - 2003., стр. 40]).

Способ измерения коэффициента усиления антенн в натурных условиях может быть реализован, например, при помощи устройства, изображенного на фиг. 2.

Устройство состоит из 1 - эталонной антенны, 2 - исследуемой антенны, 7 - генератора сигналов, 8 - измерителя мощности, 9.1 - первого направленного ответвителя, 9.2 - второго направленного ответвителя, 10 - приемника, 11 - фазовращателя, 12 - регулируемого аттенюатора.

Назначение элементов схемы понятно из их названия.

7 - генератор сигналов присоединен через 8 - измеритель мощности и 9.1 - первый направленный ответвитель к 1 - эталонной антенне. 2 - исследуемая антенна присоединена через 9.2 - второй направленный ответвитель к 10 - приемнику. Кроме того, первый 9.1 - направленный ответвитель вторым выходом присоединен через 12 - регулируемый аттенюатор к 11 - фазовращателю, который присоединен ко второму входу 9.2 - второго направленного ответвителя.

Устройство, реализующее способ измерения коэффициента усиления антенн в натурных условиях, работает следующим образом. С помощью 7 - генератора сигнала формируется высокочастотный сигнал и с помощью 8 - измерителя мощности измеряют его мощность. При помощи 9.1 - первого направленного ответвителя часть мощности высокочастотного сигнала отводится к 12 - регулируемому аттенюатору, а другая часть к 1 - эталонной антенне и излучается в направлении 2 - исследуемой антенны. Принятый 2 - исследуемой антенной сигнал суммируется во 9.2 - втором направленном ответвителе с сигналом, поступающим с 12 - регулируемого аттенюатора, через 11 - фазовращатель. Перекрывают между антеннами в плоскости поперечного сечения область пространства, существенную для распространения радиоволн. За счет этого, 2 - исследуемой антенной будет приниматься только помеховый сигнал. Регулировкой 12 - аттенюатора и 11 - фазовращателя добиваются нулевого уровня мощности суммарного сигнала. Открывают между антеннами в плоскости поперечного сечения область пространства, существенную для распространения радиоволн. Измеряют мощность принятого сигнала и определяют коэффициент усиления исследуемой антенны.

Похожие патенты RU2580340C2

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ АНТЕНН В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 2014
  • Беляев Виктор Вячеславович
  • Хакимов Тимерхан Мусагитович
RU2570104C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАССЕЯНИЯ ОБЪЕКТОВ 2001
  • Кирьянов О.Е.
  • Мартынов Н.А.
  • Понькин В.А.
RU2210789C2
УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕЛЕЙ 1995
  • Митрофанов Д.Г.
  • Ермоленко В.П.
  • Силаев Н.В.
  • Коваленков Н.Н.
RU2108594C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА РЕФЛЕКТОРА 2020
  • Данилов Игорь Юрьевич
  • Романов Анатолий Геннадьевич
  • Насыбуллин Айдар Ревкатович
  • Седельников Юрий Евгеньевич
RU2757357C1
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
Способ определения местоположения объекта навигации 2018
  • Баушев Сергей Валентинович
  • Викторов Владимир Александрович
  • Смирнов Павел Леонидович
RU2676862C1
РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДНОЙ ДИАГРАММЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДИ РАССЕЯНИЯ ОБЪЕКТОВ 2012
  • Беляев Виктор Вячеславович
  • Беляев Виталий Викторович
RU2510042C2
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ АНТЕНН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2014
  • Беляев Виктор Вячеславович
RU2575937C1
СПОСОБ РАДИОКОНТРОЛЯ 2014
  • Уфаев Владимир Анатольевич
RU2560098C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДИАГРАММ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДИ РАССЕЯНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБЪЕКТОВ НАД ГРАНИЦЕЙ РАЗДЕЛА СРЕД "ВОЗДУХ-ЗЕМЛЯ" 2013
  • Горкин Юрий Степанович
  • Бурзак Игорь Владимирович
  • Холодова Оксана Дмитриевна
RU2527490C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 580 340 C2

Реферат патента 2016 года СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ АНТЕНН В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения коэффициента усиления антенн различных радиоэлектронных средств в натурных условиях, в частности в условиях городской застройки. Способ измерения коэффициента усиления антенн в натурных условиях, включающий формирование высокочастотного сигнала и измерение его мощности, отведение части мощности высокочастотного сигнала, излучение сигнала с помощью эталонной антенны в направлении исследуемой антенны, прием исследуемой антенной сигнала, его суммирование с отведенным высокочастотным сигналом, перекрытие области пространства, существенной для распространения радиоволн между антеннами, с учетом соблюдении условия дальней зоны от каждой из антенн до места перекрытия, площадь поперечного сечения которого определяется выражением S>πRэ2Sin2Dэ/2, где Dэ - ширина диаграммы направленности эталонной антенны, Rэ - расстояние от места перекрытия до эталонной антенны, изменение уровня и фазы отведенного высокочастотного сигнала с целью получения нулевого уровня мощности суммарного сигнала, открытие между антеннами в плоскости поперечного сечения области пространства, существенной для распространения радиоволн. Предложенный способ позволяет снизить погрешность результатов измерений коэффициента усиления антенн радиоэлектронных средств в условиях многолучевого распространения радиоволн. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 580 340 C2

Способ измерения коэффициента усиления антенн в натурных условиях, включающий формирование высокочастотного сигнала и измерение его мощности, излучение сигнала с помощью эталонной антенны в направлении исследуемой антенны, прием исследуемой антенной сигнала, измерение его мощности и определение коэффициента усиления исследуемой антенны, отличающийся тем, что дополнительно отводят часть мощности высокочастотного сигнала и суммируют ее с выходной мощностью сигнала исследуемой антенны, перекрывают между антеннами в поперечном сечении область пространства, существенную для распространения радиоволн, с учетом соблюдения условий дальней зоны от каждой из антенн до плоскости перекрытия, площадь поперечного сечения которой определяют из условия S>πRэ2Sin2Dэ/2, где Dэ - ширина диаграммы направленности эталонной антенны, Rэ - расстояние от эталонной антенны до плоскости перекрытия, изменяют уровень и фазу отведенного высокочастотного сигнала и при равенстве нулю уровня мощности суммарного сигнала открывают между антеннами в плоскости поперечного сечения область пространства, существенную для распространения радиоволн.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2580340C2

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ АНТЕНН 2008
  • Беляев Виктор Вячеславович
  • Ужахов Тимур Султанович
RU2345374C1
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
Способ определения калибровочного коэффициента рамочной антенны 1983
  • Лук Лев Наумович
  • Нехай Александр Константинович
SU1224747A1

RU 2 580 340 C2

Авторы

Беляев Виктор Вячеславович

Даты

2016-04-10Публикация

2014-05-13Подача