При использовании известного способа измерения величины развязки между двумя СВЧ-антеннами, основанного на возбуждении одной из антенн амплитудно-модулированными колебаниями и измерении параметров сигналов, принимаемых второй антенной, после их детектирования л усиления, точность измерений резко снижается в случае больших значений развязки, когда величина прямого сигнала, поступающего непосредственно пз первой антенны во вторую, становится соизмеримой с чувствительностью усилителя, подключенного ко второй антенне.
В предложенном способе значительное повышение точности измерений при больших развязках достигнуто ответвлением части энергии СВЧ-сигналов, используемых для возбуждения первой антенны, модуляцией этих сигналов по фазе и излучением их в направлении второй антенны с последующим определением величины развязки по глубине амплитудной модуляции фазомодулированного сигнала, принимаемого второй антенной, сигналами, непосредственно поступающими из первой антенны во вторую.
На чертеже приведена блок-схема установки для осуществления описываемого способа измерения.
ла которого выбирается в пределах 5-ЗОкгц. Полученные на выходе генератора амплитудно-модулированные колебания через разветвигель 5 подаются на антенну 4 и используются для ее возбуждения. Часть энергии импульсно-модулированных СВЧ-колебаний через разветвитель, аттенюатор 5 и управляемые ферритовые |1)азовраш,атели 6 и 7 подается на вспомогательную антенну 8 и излучается ею в
направлении исследуемой антенны 9. На выходе антенны 9 включены детектор JO и усилитель //.
Посредством аттенюатора мощность СВЧколебаний, возбуждаемых антенной 8, в аитенне 9 устанавливается равной минимальной мощности, на которую реагирует усилитель, снаб кенн1)й детектором. Сигыа.пы, излучаемые ангенпой 8 и принимаемые антеиной 9, модулируются по фазе при помощи ферритовых фазовращателей. Изменение фазы при модуляции составляет 360. Частота фазовой модуляции не превышает нескольки.х десятков герц. Кроме фазомодулироваиного СВЧ-снгнала, антенна 9 принимает прямой сигнал,
излучаемый антенной 4, мощность которого определяется величиной развязки между антеннами 4 н 9.
Фазы огибающих сигналов, излучаемых антеннами - и 8 и принимаемых антенной 9,
временного воздействия сигналов, излучаемых антеннами 4 и 8, на приемную антенну 9, принимаемый этой антенной фазомодулированный сигнал, излучаемый антенной 8, оказывается промодулированным по амплитуде сигналами, непосредственно поступающими из антенны 4 в антенну 9, которые характеризуют величину развязки между антеннами 4 и 9.
Глубина амплитудной модуляции сигнала, поступающего на вход детектора, будет определять величину развязки между исследуемыми антеннами 4 и 9. Измереиие глубины модЗ-ляции производится любым из известных измерителей 12, включенных на выходе усилителя. При глубине модуляции т 5-lOVo уровень сигнала, поступающего в антенну 9 из антенны 4, будет на 26-20 дб меньше напряжения сигнала поступающего в антенну 9 из антенны 8, которое было выбрано в соответствии с номинальной чувствительностью усилительного устройства.
Таким образом, описанный способ обеспечивает измерение величины развязки между антеннами на 20-26 дб выше, чем при известных способах, без снижения точности измерений.
Предмет изобретения
Способ измерения развязки между двумя СВЧ-антеннами, основанный на возбуждении одной из антенн амплитудно-модулированными СВЧ-колебаниями и измерении параметров сигналов, принимаемых второй антенной, после их детектирования и усиления, отличающийся тем, что, с целью сохранения точности измерений при больших значениях развязки, когда прямой сигнал, поступающий из первой антенны во вторую, становится ниже уровня шумов усилителя, подключенного ко второй антенне, ответвляют часть энергии СВЧ-сигналов, используемых для возбуждения одной из антенн, модулируют эти сигналы по фазе и излучают их, например, при помощи вспомогательной антенны, в направлении второй из исследуемых антенн, а величину развязки определяют по глубине амплитудной модуляции фазомодулированного сигнала, принимаемого второй антенной, сигналами, непосредственно поступающими из первой антенны во вторую.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Автоматический измеритель фазовых сдвигов четырехполюсников | 1980 |
|
SU938193A1 |
Способ навигации летательных аппаратов и устройство для его осуществления | 2019 |
|
RU2707269C1 |
Устройство для измерения поля в раскрыве фазированной антенной решетки | 1983 |
|
SU1193604A1 |
Устройство для измерения фазы и амплитуды электромагнитного поля в ближней зоне исследуемой антенны | 1989 |
|
SU1670629A1 |
Способ передачи телеметрической информации и устройство для его осуществления (варианты) | 2021 |
|
RU2764730C1 |
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ВЕЩЕСТВА | 2013 |
|
RU2526594C1 |
Способ контроля толщины диэлектрических изделий | 1976 |
|
SU636476A1 |
СПОСОБ ВСТРОЕННОГО КОНТРОЛЯ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНОЙ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ | 2012 |
|
RU2511032C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИАГРАММ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННЫ В ДАЛЬНЕЙ ЗОНЕ | 1992 |
|
RU2082985C1 |
Устройство для селективного по частоте измерения пикового значения мощности СВЧ-сигнала | 1986 |
|
SU1355938A1 |
Даты
1965-01-01—Публикация