RU2106649C1 - Кольцевая антенная решетка с системой контроля - Google Patents

Кольцевая антенная решетка с системой контроля Download PDF

Info

Publication number
RU2106649C1
RU2106649C1 RU96122587A RU96122587A RU2106649C1 RU 2106649 C1 RU2106649 C1 RU 2106649C1 RU 96122587 A RU96122587 A RU 96122587A RU 96122587 A RU96122587 A RU 96122587A RU 2106649 C1 RU2106649 C1 RU 2106649C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
inputs
forming matrix
oscilloscope
Prior art date
Application number
RU96122587A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96122587A (ru
Inventor
Б.Д. Мануилов
М.Б. Мануилов
А.Ю. Богачев
Original Assignee
Мануилов Борис Дмитриевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Мануилов Борис Дмитриевич filed Critical Мануилов Борис Дмитриевич
Priority to RU96122587A priority Critical patent/RU2106649C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2106649C1 publication Critical patent/RU2106649C1/ru
Publication of RU96122587A publication Critical patent/RU96122587A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике радиоизмерений и может быть использовано для поэлементного контроля работоспособности каналов кольцевых антенных решеток, фазируемых по методу кольцевых гармоник. Такие решетки содержат первую диаграммообразующую матрицу, входы которой соединены с излучателями антенной решетки, вторую диаграммообразующую матрицу, выходы которой подключены к сигнальным входам СВЧ-коммутатора, выход которого в свою очередь подключен к входу приемника, командное устройство, выход которого подключен к управляющему входу СВЧ-коммутатора, а также источник контрольного сигнала, состоящий из генератора контрольного сигнала и вспомогательной антенны. Сущность изобретения состоит в том, что в решетку дополнительно введены коммутируемые фазовращатели, входы которых подключены к выходам первой диаграммообразующей матрицы, выходы - к входам второй диаграммообразующей матрицы, а управляющие входы - к дополнительному входу командного устройства. Дополнительно введенными элементами системы контроля являются осциллограф и цифроаналоговый преобразователь, вход которого подключен к выходу командного устройства, а выход - к входу X осциллографа. Вход Y осциллографа подключен к выходу приемника. Принцип работы устройства заключается в том, что при установке коммутируемых фазовращателей в ноль на вход приемника поступает сигнал только от одного излучателя. При переключении СВЧ-коммутатора на экране осциллографа можно поочередно пронаблюдать сигналы от всех излучателей. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к технике радиоизмерений и может быть использовано для контроля работоспособности каналов кольцевых антенных решеток, фазируемых по методу кольцевых гармоник.
Известные устройства контроля работоспособности каналов антенных решеток (АР) можно разделить на две большие группы: устройства встроенного контроля [1] и устройства вынесенного контроля [2].
Характерной особенностью устройств вынесенного контроля является наличие источников контрольных сигналов, содержащих генератор и вспомогательную антенну.
Известные устройства вынесенного контроля функционируют на основе одного из способов: модуляционного [3] или коммутационного [4]. В обоих способах в контролируемом канале АР осуществляют переключение фазовращателя в последовательные состояния. Разница состоит в том, что в модуляционном способе контролируемые параметры оценивают после измерения спектральных компонент сигнала, что в большинстве случаев наиболее просто выполнить с помощью радиотехнических устройств. Для коммутационного же метода контролируемого канала оценивают по выборкам наблюдаемого сигнала в конечном числе точек преобразованием сигнала на ЭВМ.
Известно устройство модуляционного контроля ФАР [3], предназначенное для селективной проверки каждого элемента ФАР, содержащее передатчик, посылающий опорный сигнал на элемент АР, приемник, принимающий результирующие сигналы, измерительное устройство, оценивающее глубину амплитудной и фазовой модуляции и управляемые многоэлементные фазовращатели, связанные с каждым элементом АР, манипуляцией которых производят модуляцию сигнала опорного канала, в результате чего в спектре суммарного сигнала на выходе приемника появляются боковые гармоники, отстоящие от основной частоты на некоторые, кратные ей, интервалы.
Предложенный в [3] способ поэлементного контроля применительно к ФАР кругового обзора модифицирован в [5].
Наиболее близким к предлагаемому устройству является устройство, основанное на способе [5], принцип действия которого заключается в последовательном контроле работоспособности каждого канала ФАР путем изменения фазы в контролируемом канале ФАР и проведении измерений параметров сигнала на выходе сумматора ФАР при облучении апертуры ФАР внешним источником излучения, расположенным в минимуме ее диаграммы направленности, обеспечиваемом противофазным суммированием сигналов неконтролируемых каналов ФАР, определение по результатам измерения параметров сигнала на выходе сумматора ФАР производят путем подключения контролируемого канала ФАР к излучателю, расположенному вблизи внешнего источника излучения, а неконтролируемых каналов - к излучателям, расположенным на противоположной, затененной от внешнего источника излучения стороне апертуры ФАР.
Недостатком данного устройства является невозможность применения в АР, фазируемых по методу кольцевых, гармоник (с матричной схемой возбуждения) [6] . В качестве диаграммообразующей матрицы в этих АР могут использоваться матрицы параллельного типа (матрицы Батлера) или последовательного типа (матрицы Бласса).
На фиг. 1 представлена структурная схема цилиндрической АР, фазируемой по методу кольцевых гармоник, на фиг. 2 - структурная схема предлагаемой кольцевой АР с системой контроля.
Для правильного понимания принципа действия предлагаемого устройства контроля предварительно рассмотрим работу АР с фазированием по методу кольцевых гармоник с использованием матриц Батлера [6]. В данном случае будем рассматривать передающий режим работы АР.
Структурная схема N-элементной АР представлена на фиг. 1. Она состоит из системы излучателей 1, первой матрицы Батлера 2, фиксированных фазовращателей 3, второй матрицы Батлера 4, СВЧ-коммутатора 5, передатчика (приемника) 6 и командного устройства 7.
Для возбуждения в цилиндрической АР любой m-ой кольцевой гармоники (m=1, 2, ... , N) излучатели АР 1 могут быть подключены к выходам матричной схемы Батлера 2. Последняя представляет собой пассивную цепь без потерь с N входами и N выходами, причем N равно некоторой степени двух. Входы матрицы развязаны между собой и возбуждение любого (m-ого) их входов приводит к появлению на всех (n-ых) выходах токов равной амплитуды с линейно изменяющейся фазой, т.е.
Figure 00000002
.
Это означает, что при возбуждении m-ого входа матрицы Батлера 2 в цилиндрической АР возбуждается m-ая кольцевая гармоника (фаза N-ого излучателя ψmN= 2πm).
Если все входы матрицы Батлера 2 возбудить синфазно, то в цилиндрической АР одновременно будут существовать N кольцевых гармоник. Каждая гармоника имеет амплитудную диаграмму направленности
Figure 00000003
, которая является ненаправленной, и фазовую диаграмму направленности argFm(φ), значение которой при φ = 0 является различным для каждой гармоники.
В связи с этим на входах матрицы Батлера 2 необходимо установить фиксированные фазовращатели 3, которые должны выровнять фазы кольцевых гармоник в нулевом направлении. Тогда ток в n-ом излучателе можно записать в виде:
Figure 00000004

где
ψm= argFm(0). (3)
В результате диаграммы направленности решетки, возбужденной N кольцевыми гармониками, оказывается подобной диаграмме направленности N-элементной АР:
Figure 00000005

Из (4) следует, что при введении прогрессивного фазового сдвига между кольцевыми гармониками (mφo) диаграмма направленности поворачивается на угол φo . Для управления положением луча цилиндрической АР, в которой кольцевые гармоники формируются с помощью матричной схемы Батлера 2, используется вторая матрица Батлера 4.
Один из входов (p-й) матрицы Батлера 4 подключается через СВЧ-коммутатор 5 к передатчику (приемнику) 6 по сигналу командного устройства 7, причем m-ый выход матрицы Батлера 4 соединен с m-ым входом первой матрицы Батлера 2 через фиксированные фазовращатели 3 со сдвигом фаз, равным (3). Подобно (1) можно записать выражение для фазы на выходе m второй матрицы Батлера 4 при подаче сигнала на p-ый вход:
Figure 00000006

где
Figure 00000007
угловое положение центра p-ого излучателя.
В итоге фаза сигнала m-ой гармоники на входе излучателя с номером n при подсоединении СВЧ-коммутатора 5 к p-му входу второй матрицы Батлера 4 составит:
Figure 00000008

Как следствие, диаграмма направленности цилиндрической АР в этом случает примет вид (4), причем φo= φp.
Таким образом, при подключении СВЧ-коммутатора 5 к p-му входу второй матрицы Батлера 4 ориентация луча будет совпадать с угловым положением центра p-ого излучателя.
Заявленное изобретение направлено на проведение поэлементного контроля в излучателях кольцевой АР, фазируемой по методу кольцевых гармоник.
Сущность изобретения состоит в том, что в кольцевую АР с системой контроля, включающей генератор контрольного сигнала и вспомогательную антенну, причем сама кольцевая АР содержит первую диаграммообразующую матрицу, входы которой подключены к излучателям АР, вторую диаграммообразующую матрицу, выходы которой подключены к сигнальным входам СВЧ-коммутатора, выход СВЧ-коммутатора подключен к входу приемника, а управляющий вход его - к выходу командного устройства, дополнительно введены коммутируемые фазовращатели, цифроаналоговый преобразователь и осциллограф, причем входы коммутируемых фазовращателей подключены к выходам первой диаграммообразующей матрицы, их выходы - к входам второй диаграммообразующей матрицы, а управляющие входы подключены к дополнительному выходу командного устройства, вход цифроаналогового преобразователя подключен к выходу командного устройства, а его выход - к входу X осциллографа, вход Y осциллографа подключен к выходу приемника.
Кольцевая АР с системой контроля (фиг. 2) содержит систему излучателей 1, первую диаграммообразующую матрицу 2, коммутируемые фазовращатели 3, имеющие два фиксированных положения - 0 и ψm , вторую диаграммообразующую матрицу 4, СВЧ-коммутатор 5, приемник 6, командное устройство 7, цифроаналоговый преобразователь 8 и осциллограф 9, а также источник контрольного сигнала, состоящий из вспомогательной антенны 10 и генератора контрольного сигнала 11.
Излучатели решетки последовательно и согласно соединены с входами диаграммообразующей матрицы 2, выходы которой последовательно и согласно через коммутируемые фазовращатели 3 подключены к входам диаграммообразующей матрицы 4, выходы которой в свою очередь последовательно и согласно соединены с сигнальными входами СВЧ-коммутатаора 5, выход которого подключен к входу приемника 6. Выход командного устройства 7 параллельно подключен к управляющему входу СВЧ-коммутатора 5 и входу цифроаналогового преобразователя 8. Дополнительный выход командного устройства 7 параллельно подключен к управляющим входам коммутируемых фазовращателей 3. Вход X осциллографа 9 подключен к выходу цифроаналогового преобразователя 8, а вход Y - к выходу приемника 6. Источник контрольного сигнала располагается в дальней зоне АР.
Рассмотрим работу устройства в режиме передачи. Если коммутируемые фазовращатели 3 установить в нулевое состояние, что равносильно отключению фиксированных фазовращателей 3 (см. фиг. 1), то в соответствии с формулой (6) фазу m-ой гармоники на n-ом излучателе при возбуждении p-ого выхода диаграммообразующей матрицы 4 можно представить в виде:
Figure 00000009

Преобразования в (7) выполнены с использованием формулы для суммы геометрической прогрессии.
Поскольку n и p принимают только целые значения, то числитель дроби всегда равен нулю. Знаменатель же равен нулю только при n+p=N, и лишь в этом случае
Figure 00000010
отличен от нуля. Это значит, что при подаче сигнала на p-ый вход диаграммообразующей матрицы 4 отличным от нуля будет лишь сигнал на излучателе с номером n=N-p (см. табл.). Заслуживает внимания последняя графа табл. Излучатель с номером 0 - это N-ый излучатель.
В соответствии с принципом взаимности сигнал, принятый n-ым излучателем, пройдет (будет отличным от нуля) лишь на выход диаграммообразующей матрицы 4 с номером p=N-n.
Таким образом, если в дальней зоне АР расположить вспомогательную антенну 10 с генератором 11, кроме того, с помощью СВЧ-коммутатора 5 и приемника 6 подключать на вход Y осциллографа 9 поочередно p-ый выход диаграммообразующей матрицы 4, а развертку осциллографа 9 синхронизировать с работой СВЧ-коммутатора 5, то на экране осциллографа 9 можно поочередно наблюдать сигналы, принятые каждым излучателем в отдельности. Если все каналы излучателей исправны, то огибающая этих сигналов имеет форму диаграммы направленности одиночного излучателя на цилиндре. Такую диаграмму направленности можно получить на экране осциллографа, если СВЧ-коммутатор 5 переключать периодически. Ввиду направленности излучателей необходимо иметь не менее двух - трех источников контрольного сигнала, распределенных в пространстве равномерно и включаемых поочередно.
Источники информации
1. Авт. св. СССР N 417864, кл. H 01 Q 21/08. Устройство для встроенного контроля дискретно-коммутационной антенной решетки. Г.М.Сабреков, А.Е.Чалых, В.А.Черкасов. - Опубл. 28.02.74. Бюл. 8.
2. Авт.св. СССР N 675377, кл. G 01 R 29/10. Способ контроля фазированной антенной решетки. В. А. Волошин, Б. Д. Мануилов, В.В. Шацкий. - Опубл. 25.07.79. Бюл. 27.
3. Патент США N 3378846. Способ контроля фазированных антенных решеток и аппаратура для его осуществления. - Опубл. 16.04.68.
4. Коммутационный метод измерения характеристик ФАР. Г.Г.Бубнов, С.М. Никулин, Ю.Н.Серяков, С.А.Фурсов. М.: Радио и связь, 1988, 120с.
5. Авт.св. СССР N 1666979, кл. G 01 R 29/10. Способ контроля работоспособности фазированной антенной решетки. В.Н.Кошечев, Н.Р.Москович, А.М.Расин. - Опубл. 30.07.1991. Бюл. 28.
6. Шелег Б. Кольцевая решетка с матричной схемой возбуждения для непрерывного сканирования. ТИИЭР, т. 56, 11, 1968, с. 287-298.

Claims (1)

  1. Кольцевая антенная решетка с системой контроля, включающей генератор контрольного сигнала и вспомогательную антенну, содержащая первую диаграммообразующую матрицу, входы которой соединены с излучателями антенной решетки, вторую диаграммообразующую матрицу, выходы которой подключены к соответствующим сигнальным входам СВЧ-коммутатора, выход которого в свою очередь подключен к входу приемника, а управляющий вход - к выходу командного устройства, отличающаяся тем, что в нее дополнительно введены осциллограф, цифроаналоговый преобразователь и коммутируемые фазовращатели, входы которых подключены к выходу первой диаграммообразующей матрицы, а выходы - к соответствующим входам второй диаграммообразующей матрицы, в свою очередь дополнительный выход командного устройства подключен к управляющим входам коммутируемых фазовращателей, вход Х осциллографа через цифроаналоговый преобразователь подключен к основному выходу командного устройства, а вход Y осциллографа подключен к выходу приемника.
RU96122587A 1996-11-22 1996-11-22 Кольцевая антенная решетка с системой контроля RU2106649C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96122587A RU2106649C1 (ru) 1996-11-22 1996-11-22 Кольцевая антенная решетка с системой контроля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96122587A RU2106649C1 (ru) 1996-11-22 1996-11-22 Кольцевая антенная решетка с системой контроля

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2106649C1 true RU2106649C1 (ru) 1998-03-10
RU96122587A RU96122587A (ru) 1998-05-20

Family

ID=20187605

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96122587A RU2106649C1 (ru) 1996-11-22 1996-11-22 Кольцевая антенная решетка с системой контроля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2106649C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172722U1 (ru) * 2017-03-28 2017-07-21 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Устройство коррекции амплитудно-фазового распределения раскрываемой кольцевой антенной решетки
RU2717351C1 (ru) * 2019-07-03 2020-03-23 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Способ компенсации искажений амплитудно-фазового распределения поля в раскрыве адаптивной антенной решетки, обусловленных влиянием климатических факторов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172722U1 (ru) * 2017-03-28 2017-07-21 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Устройство коррекции амплитудно-фазового распределения раскрываемой кольцевой антенной решетки
RU2717351C1 (ru) * 2019-07-03 2020-03-23 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Способ компенсации искажений амплитудно-фазового распределения поля в раскрыве адаптивной антенной решетки, обусловленных влиянием климатических факторов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3806931A (en) Amplitude modulation using phased-array antennas
US5572219A (en) Method and apparatus for remotely calibrating a phased array system used for satellite communication
US7319427B2 (en) Frequency diverse array with independent modulation of frequency, amplitude, and phase
US7511665B2 (en) Method and apparatus for a frequency diverse array
US7714765B2 (en) Synthetic aperture perimeter array radar
US5677696A (en) Method and apparatus for remotely calibrating a phased array system used for satellite communication using a unitary transform encoder
US7659849B2 (en) Frequency scanning antenna
WO2020157916A1 (ja) アンテナ装置及びレーダ装置
US11802958B2 (en) Hybrid multiple-input multiple-output (MIMO) radar system
US9213095B2 (en) Combined direction finder and radar system, method and computer program product
US6954173B2 (en) Techniques for measurement of deformation of electronically scanned antenna array structures
US3307188A (en) Steerable antenna array and method of operating the same
JP5151030B2 (ja) フェーズドアレイレーダ装置
EP0752736B1 (en) A method and apparatus for remotely calibrating a phased array system used for satellite communication
JPH07209359A (ja) 電子走査型マイクロ波放射計
US9602143B1 (en) System and method for generating wireless electromagnetic transmissions modulated with software defined complex waveforms
RU2106649C1 (ru) Кольцевая антенная решетка с системой контроля
US9876546B2 (en) Digital beam-forming network having a reduced complexity and array antenna comprising the same
JPH1168443A (ja) ディジタルビームフォーミングアンテナ装置
US5252983A (en) Method for reducing side lobes in antenna patterns
RU2112988C1 (ru) Кольцевая антенная решетка с системой контроля
US6417804B1 (en) Control device for the formation of several simultaneous radar reception beams for an electronic scanning antenna
JP2003168912A (ja) アンテナ装置
US6163293A (en) Radio wave receiving apparatus having an improved antenna resolution
JPH06242229A (ja) レーダ装置