RU2237253C1 - Способ определения диаграмм направленности щелевой антенной решетки по результатам измерений в ближней зоне френеля - Google Patents

Способ определения диаграмм направленности щелевой антенной решетки по результатам измерений в ближней зоне френеля Download PDF

Info

Publication number
RU2237253C1
RU2237253C1 RU2003101269/09A RU2003101269A RU2237253C1 RU 2237253 C1 RU2237253 C1 RU 2237253C1 RU 2003101269/09 A RU2003101269/09 A RU 2003101269/09A RU 2003101269 A RU2003101269 A RU 2003101269A RU 2237253 C1 RU2237253 C1 RU 2237253C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna array
plane
zone
measurements
fbl
Prior art date
Application number
RU2003101269/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003101269A (ru
Inventor
Б.Н. Морев (RU)
Б.Н. Морев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения"
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 Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения" filed Critical Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения"
Priority to RU2003101269/09A priority Critical patent/RU2237253C1/ru
Publication of RU2003101269A publication Critical patent/RU2003101269A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2237253C1 publication Critical patent/RU2237253C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к определению диаграмм направленности щелевой антенной решетки по результатам измерений в ближней зоне Френеля. Техническим результатом является определение диаграммы направленности по результатам измерений - в ближней зоне способом, применявшимся для измерения диаграмм направленности щелевой антенной решетки в дальней зоне. Использование изобретения позволяет экономить на аренде антенного полигона, избежать эффекта искажения измеренных данных при переотражении от земли и стен безэховой камеры, сохранить скрытность используемого диапазона частот, экономить на оборудовании ранее применявшемся для определения диаграмм направленности по результатам измерений в ближней зоне (Френеля), избежать искажений вносимых дополнительным оборудованием. Способ основан на измерении мощности в щелевой антенной решетке в ближней зоне относительно излучающей антенны, имеющей линейную поляризацию. 3 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к определению диаграмм направленности щелевых антенных решеток по результатам измерений в ближней зоне (зоне Френеля). Изобретение может использоваться для измерения диаграмм направленности любых щелевых антенных решеток.
Известны способы определения диаграмм направленности антенн по результатам измерений в дальней зоне и ближней зоне [1, 2, 3]. По результатам измерений в ближней зоне известны три основных способа определения диаграмм направленности антенн [2]. В первом из них амплитудное и фазовое распределение в апертуре антенны исследуют сканирующим зондом, а затем измеренные распределения пересчитывают в поле дальней зоны с помощью электронной вычислительной машины. Во втором способе в непосредственной близости от измеряемой антенны, с помощью облучателя и большого рефлектора, создают плоскую волну с амплитудой приблизительно постоянной по фронту. Диаграмма измеряется сканированием щелевой антенной решетки. Третий способ заключается в том, что измеряют щелевую антенную решетку, фокусируя ее в ближней зоне, если фокусировка возможна, и диаграмму направленности измеряют на уменьшенном расстоянии.
Однако первые два способа имеют тот недостаток, что требуют изменения технологии измерения диаграмм направленности щелевых антенных решеток и приобретения дополнительного оборудования, что также вносит дополнительные амплитудные и фазовые искажения. Третий способ измерения диаграмм направленности щелевых антенных решеток вообще не применим, он требует изменения геометрии щелевых антенных решеток для фокусировки их в ближней зоне.
Из известных технических решений наиболее близким (прототипом) является способ определения диаграмм направленности щелевых антенных решеток по результатам измерений в дальней зоне [1].
Его сущность заключается в следующем. Необходимо устанавливать щелевую антенную решетку на высоте h исходя из параметров измеряемой и излучающей антенн.
Figure 00000002
где L - апертура измеряемой щелевой антенной решетки;
d - апертура излучающей антенны.
Полигон для способа измерения диаграммы направленности щелевой антенной решетки содержит поворотный стол для излучающей антенны, соединенной с источником сигнала, поворотный стол для измеряемой щелевой антенной решетки, соединенной с регистрирующей аппаратурой. Каждый поворотный стол имеет ручку поворота для сканирования излучающей и измеряемой антенн по азимуту и наклону. Излучающая антенна создает около измеряемой щелевой антенной решетки плоское поляризованное поле. Сканируют измеряемую щелевую антенную решетку относительно излучающей антенны, установленной перед измеряемой щелевой антенной решеткой на расстоянии R, и измеряют F(θ) и F(φ) - мощность, поступающую в измеряемую щелевую антенную решетку в зависимости от угла сканирования θ в плоскости Е или от угла сканирования φ в плоскости H. Расстояние R определяется из формулы (4). Полученные таким образом измерения и представляют собой диаграмму направленности щелевой антенной решетки F(θ) и F(φ).
Недостатком прототипа являются большие размеры антенного полигона, необходимость строительства полигонных вышек для измерения диаграмм направленности щелевой антенной решетки большой апертуры, отражения сигнала от земли, искажающие результаты измерений. Некоторые типы антенн вообще нельзя измерить в дальней зоне.
Таким образом, задачей изобретения является уменьшение размеров антенного полигона, это позволит не строить полигонных вышек и исключить отражения от земли. Позволит определять диаграммы направленности для щелевой антенной решетки, которую нельзя измерять в дальней зоне. Позволит определять диаграмму направленности в безэховой камере, сохраняя скрытность рабочих частот.
Поставленная задача достигается тем, что измеряют мощность fбл(θj) и fбл(φj) в щелевой антенной решетке в ближней зоне плоскостей Е(θ) и Н(φ) соответственно в зависимости от угла сканирования θ и φ относительно излучающей антенны, имеющей линейную поляризацию, отличающийся тем, что предварительно определяют минимально допустимое расстояние Rф от щелевой антенной решетки до излучающей антенны в ближней зоне, согласно зависимости
Figure 00000003
где L - апертура, λ - длина волны щелевой антенной решетки на полученном расстоянии Rф устанавливают излучающую антенну, перед щелевой антенной решеткой, затем измеряют мощность в щелевой антенной решетке fбл(θj) и fбл(φj), сканируя ее относительно излучающей антенны в плоскости Е(θ) и Н(φ), умножают ее на отношение комплексных амплитуд полей щелевой антенной решетки, сфокусированной в ближней и дальней зоне определяют диаграмму направленности F(θj) в плоскости Е(θ)
Figure 00000004
где j=0, 1, 2...N (N - общее число угловых отсчетов)
и F(φj) в плоскости H(φ)
Figure 00000005
где
Figure 00000006
- обобщенный угол в плоскости Е;
Figure 00000007
- обобщенный угол в плоскости Н;
Figure 00000008
- волновое число;
Figure 00000009
- диапазон пространственных углов в плоскости Е;
Figure 00000010
- диапазон пространственных углов в плоскости Н;
Figure 00000011
;
x=-1...1 - переменная интегрирования, дискретизация 0.01;
Figure 00000012
(4)
- расстояние до дальней зоны;
Figure 00000013
На фиг.1 изображена схема полигона для измерения диаграммы направленности щелевой антенной решетки в дальней зоне и определения диаграммы направленности щелевой антенной решетки по результатам измерений в ближней зоне.
На фиг.2 сравниваются диаграмма, измеренная в дальней зоне, и диаграмма, которую определили по результатам измерений в ближней зоне заявленным способом, одной щелевой антенной решетки.
На фиг.3 изображен участок диаграмм фиг.2 по уровню -3дБ.
На фиг.1 введены следующие обозначения:
1 - источник сигнала, 2 - поворотный стол, 3 - излучающая антенна, 4 - ручка поворота поворотного стола, 5 - измеряемая щелевая антенная решетка, 6 - поворотный стол щелевой антенной решетки, 7 - регистрирующая аппаратура, 8 - ручка поворота поворотного стола, Rф - фокусное расстояние до ближней зоны, R - фокусное расстояние до дальней зоны.
Заявленный способ позволяет определить диаграмму направленности по результатам измерений в ближней зоне, определив недостающую информацию с помощью уравнений (1, 2, 3, 4) из формулы изобретения и осуществляется следующим образом.
На фиг.1 изображена схема полигона для осуществления способа определения диаграммы направленности щелевой антенной решетки по результатам измерений в ближней зоне. Полигон содержит поворотный стол 2 для излучающей антенны 3 соединенной с источником сигнала 1. Поворотный стол 6 для измеряемой шелевой антенной решетки 5, соединенной с аппаратурой регистрации 7. Поворотные ручки 4 и 8 для поворота стола излучающей антенны 3 и щелевой антенной решетки 5 по азимуту и наклону. В ближней зоне излучающая антенна 3 создает около измеряемой щелевой антенной решетки 5 искаженное поле. Это и вызывает необходимость определения дополнительных данных. Сканируют измеряемую щелевую антенную решетку 5 относительно излучающей антенны 3, установленной перед измеряемой щелевой антенной решеткой 5 на расстоянии Rф, и измеряют fбл(θj) и fбл(φj) - мощность в измеряемой щелевой антенной решетке в зависимости от угла сканирования θ в плоскости Е или угла сканирования φ в плоскости Н. Индексы j=0,1,...N определяют число измерений. В данном случае данные измерялись через 1° от 0 до 180°, поэтому N=180, откуда
Figure 00000014
. Расстояние Rф определяется из формулы (1).
Но для определения диаграмм направленности, по результатам измерений в ближней зоне, необходимы дополнительные данные, корректирующие искаженное поле ближней зоны. Из принципа подобия диаграммы направленности одинаковы у модели и антенны [5]. Дополнительные данные определяются из отношения комплексных амплитуд полей щелевой антенной решетки, сфокусированной в ближней зоне [4].
Figure 00000015
и дальней зоне [4]
Figure 00000016
Отношение полей вычисляется на ЭВМ, работающей под управлением операционной системы Windоws и программы, например MathCad. Измеренные в ближней зоне данные fбл заносят в ЭВМ как одномерные массивы, умножают в соответствии с формулами (2) и (3), получают диаграммы направленности F(θj) и F(φj).
Для выполнения заявленного способа может быть. использовано оборудование для измерений в дальней зоне с использованием ТУ ЮСТИ464 652 002 и способа заявителя. На фиг.2 изображена, сплошной линией, диаграмма направленности щелевой антенной решетки, полученная по результатам измерений в дальней зоне, пунктирной линией изображена диаграмма направленности, определенная по результатам измерений в ближней зоне при L=350 мм, Rф=2 м, θ=0-180°, N=180 измерений. Получен коэффициент корреляции 0.98. На фиг.3 изображен участок диаграммы фиг.2 по уровню -3дБ.
Использование изобретения позволит экономить на аренде большого антенного полигона, избежать эффекта искажения данных измеряемой диаграммы направленности, при переотражении от земли и стен безэховой камеры, сохранить скрытность используемого диапазона частот, оборудование становится универсальным для дальней и ближней зоны, избежать искажений вносимых дополнительным оборудованием.
Источники информации
1. Антенны сантиметровых волн. Т.2. М.: Советское радио, 1950, стр.231.
2. ТИИЭР, Т.61, 1973, №12, стр.5.
3. Е.Н.Воронин, Е.Е.Нечаев, В.Ф.Шашенков. Реконструктивные антенные измерения. М.: Наука, 1995, стр.32, 65, 222.
4. Справочник по антенной технике. Т.1. М.: ИПРЖР, 1997, стр.177, 189.
5. A.З.Фрадин, Е.В.Рыжков. Измерение параметров антенно-фидерных устройств. М.: Связь, 1972, стр.276.

Claims (1)

  1. Способ определения диаграмм направленности щелевой антенной решетки по результатам измерений в ближней зоне Френеля, основанный на измерении мощности fбл(θj) и fбл(φj) в щелевой антенной решетке в ближней зоне плоскостей Е(θ) и Н(φ) соответственно в зависимости от угла сканирования θ и φ относительно излучающей антенны, имеющей линейную поляризацию, отличающийся тем, что предварительно определяют минимально допустимое расстояние Rф от щелевой антенной решетки до излучающей антенны в ближней зоне, согласно зависимости
    Figure 00000017
    где L -апертура;
    λ -длина волны щелевой антенной решетки,
    на полученном расстоянии Rф устанавливают излучающую антенну, перед щелевой антенной решеткой, затем измеряют мощность в щелевой антенной решетке fбл(θj) и fбл(φj), сканируя ее относительно излучающей антенны в плоскости Е(θ) и Н(φ), умножают ее на отношение комплексных амплитуд полей щелевой антенной решетки, сфокусированной в ближней и дальней зоне, определяют диаграмму направленности F(θj) в плоскости E(θ)
    Figure 00000018
    Figure 00000019
    Figure 00000020
    Figure 00000021
    где j= 0,1,2....N N - общее число угловых отсчетов,
    и F(φj) в плоскости Н(φ)
    Figure 00000022
    где
    Figure 00000023
    обобщенный угол в плоскости Е;
    Figure 00000024
    обобщенный угол в плоскости Н;
    Figure 00000025
    волновое число;
    Figure 00000026
    диапазон пространственных углов в плоскости Е;
    φj =
    Figure 00000027
    диапазон пространственных углов в плоскости Н;
    Figure 00000028
    Figure 00000029
    переменная интегрирования, дискретизация 0,01;
    Figure 00000030
    расстояние до дальней зоны;
    Figure 00000031
RU2003101269/09A 2003-01-17 2003-01-17 Способ определения диаграмм направленности щелевой антенной решетки по результатам измерений в ближней зоне френеля RU2237253C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003101269/09A RU2237253C1 (ru) 2003-01-17 2003-01-17 Способ определения диаграмм направленности щелевой антенной решетки по результатам измерений в ближней зоне френеля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003101269/09A RU2237253C1 (ru) 2003-01-17 2003-01-17 Способ определения диаграмм направленности щелевой антенной решетки по результатам измерений в ближней зоне френеля

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003101269A RU2003101269A (ru) 2004-07-10
RU2237253C1 true RU2237253C1 (ru) 2004-09-27

Family

ID=33433400

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003101269/09A RU2237253C1 (ru) 2003-01-17 2003-01-17 Способ определения диаграмм направленности щелевой антенной решетки по результатам измерений в ближней зоне френеля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2237253C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541206C2 (ru) * 2013-03-06 2015-02-10 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Способ определения радиотехнических характеристик крупногабаритных антенн для космических аппаратов без их непосредственных измерений
RU2638079C1 (ru) * 2016-10-19 2017-12-11 Акционерное общество "Лётно-исследовательский институт имени М.М. Громова" Способ измерения азимутальной диаграммы направленности антенны в составе наземных подвижных объектов больших размеров и устройство для его осуществления
RU2691378C1 (ru) * 2018-05-21 2019-06-13 Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" Способ контроля диаграммы направленности активной фазированной антенной решётки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АНТЕННЫ САНТИМЕТРОВЫХ ВОЛН./Под ред. Я.Н.Фельда. - М.: Сов.Радио, 1950, т.2, с.231. СТРАХОВ А.Ф. Автоматизированные антенные измерения. - М.: Радио и Связь, 1985, с.102 и 103. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541206C2 (ru) * 2013-03-06 2015-02-10 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Способ определения радиотехнических характеристик крупногабаритных антенн для космических аппаратов без их непосредственных измерений
RU2638079C1 (ru) * 2016-10-19 2017-12-11 Акционерное общество "Лётно-исследовательский институт имени М.М. Громова" Способ измерения азимутальной диаграммы направленности антенны в составе наземных подвижных объектов больших размеров и устройство для его осуществления
RU2691378C1 (ru) * 2018-05-21 2019-06-13 Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" Способ контроля диаграммы направленности активной фазированной антенной решётки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Joy et al. Applications of probe-compensated near-field measurements
US5432523A (en) Elliptical near field test facility
US8330661B2 (en) System and method for measuring antenna radiation pattern in Fresnel region based on phi-variation method
CN106654507B (zh) 基于宽带双极化天线阵列的相位干涉仪的测向方法
Mayer et al. A holographic surface measurement of the Texas 4.9-m antenna at 86 GHz
Gregson et al. Examination of the effect of common CATR quiet zone specifications on antenna pattern measurement uncertainties
US8125385B2 (en) Apparatus and method for phase fronts based on superluminal polarization current
JP2014002065A (ja) ニアフィールド測定装置
Liang et al. A probe for making near-field measurements with minimal disturbance: The optically modulated scatterer
JP6678554B2 (ja) アンテナ測定装置
RU2665593C1 (ru) Способ измерения диэлектрических свойств материала и устройство для его осуществления
RU2237253C1 (ru) Способ определения диаграмм направленности щелевой антенной решетки по результатам измерений в ближней зоне френеля
US4270129A (en) Apparatus and method for realizing preselected free space antenna patterns
Sichelstiel et al. Self-focusing array research model
Junkin et al. Characterization of an eight-element circular patch array for helical beam modes
Viikari et al. A feed scanning based APC technique for compact antenna test ranges
Chen et al. Limitations of the Free Space VSWR Measurements for chamber validations
Menshikh et al. Application of Antenna-Lens System for Measurement of Bistatic Parameters of Materials
Francis et al. Planar near-field measurements of low-sidelobe antennas
CN113960378A (zh) 准远场量测系统、准远场量测方法
Ying RCS calculations, transformations and comparisons under spherical and plane wave illumination
Schwarz et al. Determination of phase centers of ultra-wideband antennas
Hansen et al. Methods for locating stray-signal sources in anechoic chambers
RU2718127C1 (ru) Устройство контроля формы отражающей поверхности антенной системы зеркального типа
CN115753837B (zh) 一种平面波生成器及平面波生成器测试系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090118