Способ определения динамического коэффициента отражения фазированной антенной решетки Советский патент 1988 года по МПК G01R29/10 

Описание патента на изобретение SU1385102A1

(/; (2}

k i

d)

(N-1) (Ю

f f

Похожие патенты SU1385102A1

название год авторы номер документа
Способ определения динамического коэффициента отражения фазированной антенной решетки 1986
  • Батанов Алексей Степанович
  • Зубков Всеволод Львович
  • Карцев Юрий Алексеевич
SU1420551A1
Способ измерения модуля динамического коэффициента отражения фазированных антенных решеток 1989
  • Батанов Алексей Степанович
  • Зубков Всеволод Львович
  • Карцев Юрий Алексеевич
  • Сазонов Дмитрий Михайлович
  • Фролов Николай Яковлевич
SU1681281A1
Способ измерения коэффициента отражения от раскрыва отражательной фазированной антенной решетки 1989
  • Батанов Алексей Степанович
  • Зубков Всеволод Львович
  • Карцев Юрий Алексеевич
  • Сазонов Дмитрий Михайлович
  • Фролов Николай Яковлевич
SU1689881A1
Способ определения коэффициентов отражения и коэффициентов передачи раскрыва отражательной фазированной антенной решетки 1988
  • Батанов Алексей Степанович
  • Зубков Всеволод Львович
  • Карцев Юрий Алексеевич
  • Сазонов Дмитрий Михайлович
  • Фролов Николай Яковлевич
SU1606947A1
Способ измерения амплитудно-фазового распределения поля на элементах фазированной антенной решетки 1988
  • Заичко Сергей Николаевич
  • Беляев Юрий Владимирович
  • Головин Василий Леонидович
SU1518808A1
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ 2009
  • Балагуровский Владимир Алексеевич
  • Маничев Александр Олегович
  • Кондратьев Александр Сергеевич
  • Захаров Александр Александрович
RU2413345C2
Развязывающее устройство 1985
  • Батанов Алексей Степанович
  • Зубков Всеволод Львович
  • Карцев Юрий Алексеевич
  • Сазонов Дмитрий Михайлович
  • Фролов Николай Яковлевич
SU1411860A1
Развязывающее устройство 1985
  • Батанов Алексей Степанович
  • Зубков Всеволод Львович
  • Карцев Юрий Алексеевич
  • Сазонов Дмитрий Михайлович
  • Фролов Николай Яковлевич
SU1411858A1
ДВУХПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ВИБРАТОРНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С ШИРОКОУГОЛЬНЫМ СКАНИРОВАНИЕМ И СПОСОБ ЕЕ НАСТРОЙКИ 2006
  • Шумаков Виктор Антонович
  • Фролов Павел Филиппович
  • Старостенко Борис Арсенович
  • Зернов Виктор Александрович
  • Васильев Александр Александрович
  • Иванцов Виктор Михайлович
  • Лосев Валентин Степанович
  • Маслов Константин Константинович
  • Хоружий Александр Иванович
RU2333579C1
Способ встроенного контроля фазированной антенной решетки 1989
  • Шимберг Ион Львович
  • Стериополо Евгений Анатольевич
SU1810841A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 385 102 A1

Реферат патента 1988 года Способ определения динамического коэффициента отражения фазированной антенной решетки

Изобретение относится к СВЧ- технике и позволяет уменьшить трудоемкость при измерении динамического коэф. отражения ФАР. Способ заключается в том, что фрагмент ФАР в виде линейки излучателей, поляризованных перпендикулярно линии их расположения, помещают в прямоугольный много- модовый волновод 1. Поочередно воз буждают каждьш элемент фрагмента ФАР линейно-поляризованным СВЧ-сигналом - амплифазометра 2,при зтом остальные излучатели подключают к согласованным нагрузкам 3. Далее измеряют коэф. отражения в этом элементе и коэф. связи этого элемента с соседним элементом фрагмента ФАР. Динамический коэф. отражения ФАР определяется по соотношениям, учитывающим параметры ФАР и измеренные величины. 5 ил. i СЛ

Формула изобретения SU 1 385 102 A1

ilD

DD

0i/g, 1

Изобретение относится к СВЧ-техни- ке, а именно к измерению полных сопротивлений или производных от них величин, и может быть использовано для определения динамических коэффициентов отражения (ДКО) фазированных антенных решеток (ФАР).

Целью изобретения является уменьшение трудоемкости при измерении ди- намического коэффициента отражения ФАР.

На фиг. 1 и 2 представлена структурная электрическая блок-схема устройства, реализующего способ опреде- ления динамического коэффициента отражения ФАР; на фиг, 3-5 варианты взаимного расположения элементов ФАР и прямоугольного многомодового волновода.

Устройство для определения динами- ческогр коэффициента отражения ФАР, представленное на фиг. 1 и 2, содержит прямоугольный многомодовой волновод 1, амплифазометр 2, согласо- ванные нагрузки 3 и N элементов 4 ФАР

Устройство для определения динамического коэффициента отражения ФАР работает следукицим образом.

При измерениях в прямоугольный волновод, нагруженный на согласованную многомодовую нагрузку, помещают фрагмент ФАР в виде линейки излучателей, поляризованных перпендикулярно линии расположения излучателей. Выбор того или иного типа фрагмента (фиг. 3+5). характеризуемого параметром 1, зависит от направлений сканирования, для которых определяют динамический коэффициент отражения (ДКО) ,ФАР.

-2

ftr(N8 -1)8- ..+f ,

HS;, м+1J A7H-ST .

(2)Sii

-2ff ,U)f cos(2,+1) c. 1 1 ,

il 1 + S;, M+1 (rrl + .i. I 5

где L

jNill - 2 J

N+1 целая часть числа -,

,. fNl , Ш 1Гп

n N+mВ этих соотношениях S; - коэффициент отражения на входе i-ro излучателя фрагмента, причем , где L - число независимых коэффициQ

0

5

о

5

0

Фиг.- 3 - расположение излучателей во фрагменте ФАР дри (1 - число половин излучателей у стенок волновода) ; фиг. 4 - расположение излучателей во фрагменте при фиг. 5 - расположение излучателей во фрагменте при . С помощью, амплифазомет- ра измеряют независимые коэффициенты отражения на входах N (при ) или

L -Т (при ) излучателей. Для

этого поочередно подают линейно поляризованный СВЧ-сигнал с выхода ампли- фазометра на вход каждого из группы излучателей фрагмента, содержащей все попарно несимметричные относительно центра волновода излучатели. Остальные входы фрагмента предварительно нагружают на согласованные нагрузки . Измеряют отраженный сигнал (т.е. модуль и фазу коэффициента отражения) на каждом из указанной группы входе. Для фрагментов с 1г1 дополнительно измеряют независимые КВС соседних излучателей, причем полное число измеренных величин во всех случаях равно числу излучателей. Для этого поочередно подключают амплифазометр к различным парам излучателей, причем число пар излучателей

Ч

них .нет двух разных пар, симметричных относительно центра волновода, Все входы излучателей фрагмента, неподключенных к амплифазометру, предварительно нагружают на согласованные нагрузки.

По измеренным величинам с помощью следующих соотношений определяют ДКО ФАР для углов сканирования:

определяется тем, что среди

ентов отражения; S - КВС двух соседних i-ro и (i+1)-ro излучателей, , где М - число независимых КВС, Независимость измеренных величин означает что любые две из них не равны тождественно в силу симметрии расположения излучателей (Для ) или пар излучателей (для S ;,;,. i ) ,

Формула изобретения

Способ определения динамического коэффициента отражения фазированной антенной решетки с линейно-поляризованными излучателями, заключающийся .в возбуждении i-ro элемента фрагмента фазированной антенной решетки линейно-поляризованным СВЧ-сигналом и измерении коэффициента отражения в элементе и коэффициента связи Sj;, i-ro и (1н-1)-го элементов.

-2

..-.,

R((

-2Z:cos()Si;,

ff cos(2cf|; i „ cos(2i+1)cf

Г ;н 7:мТГ l-,irs-r- -

N+l/2

5;;

1,

где 0p - угол сканирования б„

arcsin --f72jp;

P - период расположения излуча- 25

телей в полуволнах; 1 - число половин излучателей

у стенок волновода; п 1 2..,

коэффициент отражения в i-м

- излучателе;

,i+i коэффициент взаимной связи

i-ro и (1+1)-го излучателей.

L , т.е. целая часть чис- - N+1

ла -J-;

(П (2)

V J

отличающийся тем, что, с целью уменьшения трудоемкости при определении динамического коэффициента отражения ФАР перед измерением коэффициентов S;; , S ;, , фрагмент ФАР помещают в прямоугольный много- модовой волновод, нагруженный на согласованную нагрузку, а динамический коэффициент отражения фазированной антенной решетки R определяют по соотношениям

N+l/2

5;;

1,

(i) (1-1)

4

(N1) (И)

Ч

DD

Ф1/г.г

. . . А/-/.

. J

/m - Ai

Фиг.

иПП

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1988 года SU1385102A1

Хансен
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1
с англ.) М.: Сов
радио, 1969, т
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Способ получения бензонафтола 1920
  • Ильинский М.
SU363A1
Амитей Н., Галинда В
Ч.ВУ Теория и анализ фазированных антенных решеток
Изд
Мир, 1974, с
Способ сопряжения брусьев в срубах 1921
  • Муравьев Г.В.
SU33A1

SU 1 385 102 A1

Авторы

Батанов Алексей Степанович

Зубков Всеволод Львович

Карцев Юрий Алексеевич

Даты

1988-03-30Публикация

1986-03-03Подача