г,- - расстояние от модулируе элемента до зонда; ф,-С) - переменная состаЗляющая модулируемого элемента. Закон изменения фазы (pi(t) - непре ный или дискретный - скачками (в за мости от конкретного типа решетки). Фаза у опорного сигнала также мо руется синхронно с модуляцией фазы у мента. На выходе фазометрического моста разуется сигнал 2 СОЗ ср„-Ф,ЛО-И«) ч + j: cos + ср,. (О - Фо„ (О /сТ,, f I а |На выходе моста 4 А„В 5 п Тя-Фоп(0 AiB . -ФоЛО- . sin где В - амплитуда, Фоп ГО - фаза опо сигнала. Так как .фаза опорного сигнала синхр с фазой элемента, то фгГО-Фоп (О YO const. Следовательно, на выходе интегратора А-г - COS (ф; - ИГ,- + ) , а на выходе интегратора 9 - y -- sin (ф,- - kri + Vo). / Далее напряжения л-,- и у,- поступ индикатор 10, В частности ЭЦВМ, где простого преобразования ио формуле -Vja, -yibi Л/ cos (ф i + Wo) Viui + Xibi A sin (ф/ + Wo) поочередно получаются действительн мнвмые части комилеконых амплитуд буждения элементов решетки. Числа ,- г,- cos kr и bi г sin kr, для каждого номера элемента i известны и хранятся в памяти ЭЦВМ. Диаграмма направленности антенных решеток/ (Q-)-2 Л ° представляет собой дискретсюе преобразование Фурье от амплитудно-фазового распределения по элементам решетки, т. е. от комплексных а.мплитуд нолей отдельных элементов, которые представле-ны своими действительными и мнимыми частями. Для вычисления диаграммы направленности может быть использован эффективный алгоритм быстрого преобразования Фурье, который позволяет производить вычисления за .время порядка -нескольких секунд. Таким образом, все измерение занимает не больше нескольких л1И|Нут. Предлагаемое устройство позволяет полностью автоматизировать и ускорить процесс измерения, не содержит никаких движущихся .механических устройств и отличается простотой и дешевизной. Для вычислений может использоваться ЭЦВМ, имеющаяся в составе iBcex радиосистем с фазированными антенными решетками, благодаря чему для измерений требуется минимальная доподнительная аппаратура. Устройство позволяет также обнаруживать неиспра1вные элементы непосредственно в составе антенного полотна без индивидуальной проверки. Предмет изобретения Устройство для измерения характеристик фазированных антенных решеток, содержащее генератор, модулятор, неподвижный зонд, фазометричбокие мосты и индикатор, отличающееся те.м, что, с целью повыщения точности при автоматизации процесса измерения, в тракт опорного сигнала между генератором и входами фазометрических мостов дополнительно включен соеди1неН|НЫЙ с модулятором электрически управляемый фазовращатель, подключенный «о входу одного фазометрического моста непосредственно, а ко входу другого - через 90°-ный фазовращатель, выходы фазометрических мостов через интеграторы соединены с ивди катором.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ АМПЛИТУД ВОЗБУЖДЕНИЯ КАНАЛОВ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ | 2004 |
|
RU2267795C1 |
Способ измерения диаграммы направленности фазированной антенной решетки | 1979 |
|
SU879512A1 |
Способ определения амплитудно-фазового распределения в раскрыве фазированной антенной решетки | 2016 |
|
RU2634735C1 |
Устройство измерения распределения поля фазированной антенной решетки | 1985 |
|
SU1359757A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ АМПЛИТУД ВОЗБУЖДЕНИЯ КАНАЛОВ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ | 2014 |
|
RU2575772C1 |
Способ определения амплитудно-фазового распределения в раскрыве фазированной антенной решетки | 2018 |
|
RU2692125C1 |
Устройство для измерения характеристик каналов ФАР | 1989 |
|
SU1698838A1 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЗАВИСЯЩЕГО ОТ ВРЕМЕНИ ВЫХОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО СИГНАЛА ИНТЕГРАЛЬНОГО МОНИТОРНОГО ВОЛНОВОДА В ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТКАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1991 |
|
RU2037161C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ | 1992 |
|
RU2042140C1 |
Способ настройки фазированной антенной решетки со строчно-столбцевым управлением | 1986 |
|
SU1370619A1 |
Авторы
Даты
1975-07-05—Публикация
1973-04-25—Подача