RU2691378C1 - Способ контроля диаграммы направленности активной фазированной антенной решётки - Google Patents

Способ контроля диаграммы направленности активной фазированной антенной решётки Download PDF

Info

Publication number
RU2691378C1
RU2691378C1 RU2018118688A RU2018118688A RU2691378C1 RU 2691378 C1 RU2691378 C1 RU 2691378C1 RU 2018118688 A RU2018118688 A RU 2018118688A RU 2018118688 A RU2018118688 A RU 2018118688A RU 2691378 C1 RU2691378 C1 RU 2691378C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
apaa
antenna array
beam pattern
probe
afar
Prior art date
Application number
RU2018118688A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Соловей
Анастасия Алексеевна Корсукова
Original Assignee
Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики"
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 Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" filed Critical Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики"
Priority to RU2018118688A priority Critical patent/RU2691378C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2691378C1 publication Critical patent/RU2691378C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R29/00Arrangements for measuring or indicating electric quantities not covered by groups G01R19/00 - G01R27/00
    • G01R29/08Measuring electromagnetic field characteristics
    • G01R29/10Radiation diagrams of antennas

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контролю электрических характеристик антенн, в частности активных фазированных антенных решеток (АФАР), содержащих электрически управляемые фазовращатели для формирования заданной диаграммы направленности (ДН). Технический результат заключается в упрощении контроля диаграммы направленности. Предлагаемый способ контроля диаграммы направленности применим как для приемной, так и излучающей части АФАР. При реализации способа измерительный или излучающий зонд располагается неподвижно в ближней зоне АФАР в направлении нулевого пеленга антенной решетки. Диаграмма направленности АФАР с помощью фазовращателей каждого из каналов антенной решетки фокусируется в точку на поверхности сферы радиусом, равным расстоянию от геометрического центра АФАР до зонда. Точка фокусировки определяется углами, соответствующими исследуемым лепесткам. Таким образом, при фокусировке АФАР в ближней зоне на расстоянии примерно 60-70% от границы ближней зоны и использовании неподвижного зонда можно получить ДН в относительных величинах, повторяющую форму ДН в дальней зоне с погрешностью не более 3 дБ. 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокации, в частности к работе активных фазированных антенных решеток, содержащих электрически управляемые фазовращатели для обеспечения сканирования луча и формирования заданной диаграммы направленности (ДН).
Контроль характеристик диаграммы направленности осуществляется методами измерений в дальней зоне (облетный, полигонный и т.п.) и методами измерений в ближней зоне (голографический и коллиматорный).
Измерения в дальней зоне требуют сложного оборудования для транспортирования средств измерений по заданной траектории или перемещения (поворота) контролируемой активной фазированной антенной решетки (АФАР) на заданные углы.
Методы измерений в ближней зоне позволяют в восемь раз сократить расстояние, необходимое для проведения измерений, и соответственно уменьшить мощность излучения.
Голографический метод основан на фиксировании откликов неподвижной контролируемой антенны, работающей в режиме приема, на сферические волны, посылаемые зондом при его перемещении относительно антенны в ее ближней зоне, и восстановлении диаграммы направленности путем преобразования полученных откликов (Методы измерений параметров излучающих систем в ближней зоне. Л.Д. Бахрах и др. - Л.: Наука, 1985). Полученные данные требуют длительной обработки после проведения измерений.
Наиболее близким к предлагаемому способу измерения является коллиматорный метод (Методы измерений параметров излучающих систем в ближней зоне. Л.Д. Бахрах и др. - Л.: Наука, 1985), при котором с помощью вспомогательной отражающей антенны формируется квазиплоский фронт волны излучения зонда. Возможно, также отказаться от вспомогательной антенны и использовать вместо зонда линейный коллиматор, формирующий квазиплоскую волну, но он будет превышать размеры контролируемой АФАР. В обоих случаях для проведения измерений необходимо изменение направления фронта волны излучателя, которое осуществляется механическим поворотом устройств.
Таким образом, существующие способы контроля диаграммы направленности в ближней зоне применимы только для проверки диаграммы направленности приемной части АФАР, требуют физического перемещения антенной решетки или излучающего зонда, точной настройки устройств и их взаимного расположения, и весьма трудоемки в реализации.
Предлагаемый способ применим в отношении АФАР с электрическим сканированием для проверки, как приемной части, так и излучающей. Измерительный или излучающий зонд располагается неподвижно в ближней зоне АФАР в направлении нулевого пеленга антенной решетки. Диаграмма направленности АФАР с помощью фазовращателей каждого из каналов антенной решетки фокусируется в точку на поверхности сферы радиусом, равным расстоянию от геометрического центра АФАР до зонда. Точка фокусировки определяется углами, соответствующими исследуемым лепесткам. В случае линейной антенной решетки сфера вырождается в окружность.
Для проведения измерений необходимо иметь реальную диаграмму направленности АФАР, нормированную относительно главного направления. Тогда, при фокусировке АФАР в ближней зоне на расстоянии 60-70% от границы ближней зоны, можно получить диаграмму направленности (также в относительных величинах), повторяющую форму диаграммы направленности в дальней зоне с погрешностью не более 3 дБ.
Измерения в ближней зоне проводятся по следующему алгоритму: Неподвижный зонд располагается в ближней зоне АФАР в направлении нулевого пеленга. Диаграмма направленности АФАР фокусируется в точке расположения неподвижного зонда. Измеряется уровень мощности (излучаемый или принимаемый АФАР). Производится перефокусировка ДН АФАР на угол, соответствующий контролируемой точке диаграммы направленности, измеряется уровень мощности в направлении нулевого пеленга относительно уровня мощности, измеренного при фокусировке в точке расположения неподвижного зонда. Относительный уровень мощности бокового лепестка ДН, сфокусированной в ближней зоне, совпадает с относительным уровнем мощности лепестка ДН, измеренной в дальней зоне.
Расчет фазовых сдвигов, которые необходимо задать на каждом элементе линейной антенной решетки для ее фокусировки в необходимой точке, ведется следующим образом:
Определяются координаты фокуса антенной решетки (х0, у0).
Figure 00000001
где R - расстояние от центра антенны до неподвижного зонда,
α - угол расположения бокового лепестка, он же - угол поворота диаграммы направленности.
На рис. 1 показано пояснение расположения системы координат относительно линейной АФАР. Ось X здесь расположена вдоль антенной решетки, ось Y перпендикулярна антенной решетке и совпадает с нулевым направлением ДН АФАР в дальней зоне. Точка (0,0) находится в геометрическом центре антенной решетки. Угол α измеряется от оси Y.
Определяется расстояние от точки фокусировки до i-го элемента АФАР (Ri)
Figure 00000002
где хi - координата центра i-го элемента АФАР (измеряется как расстояние от центра АФАР (точки (0,0))).
Определяется значение фазового сдвига (ϕi) i-го элемента АФАР для поворота ДН и фокусировки в ближней зоне по формуле
Figure 00000003
где ƒ0 - рабочая частота антенной решетки,
с - скорость света,
max{R1,2,…,N} - максимальное значение из набора расстояний от точки фокусировки до элементов АФАР (Ri).
Для плоской (двумерной) антенной решетки формулы (1-2) видоизменяются следующим образом:
Figure 00000004
где α и β - углы расположения бокового лепестка, они же - углы поворота диаграммы направленности.
На рис. 2 показано пояснение расположения системы координат относительно плоской АФАР. Ось Z перпендикулярна антенной решетке и совпадает с нулевым направлением ДН АФАР в дальней зоне, оси X и Y расположены в плоскости самой антенной решетки. Точка (0,0,0) находится в геометрическом центре антенной решетки. Угол α измеряется от оси X, угол β - от оси Z.
Figure 00000005
где xi и yi - координаты центра i-го элемента АФАР (измеряется как расстояние от осей симметрии АФАР - осей Y и X соответственно).
Значение фазового сдвига (ϕi) i-го элемента АФАР определяется по формуле (3).
Контроль характеристик диаграммы направленности по данному способу можно осуществить при помощи стандартного неподвижного измерительного излучающего зонда и разработанного для расчетов и установки требуемых фазовых сдвигов программного обеспечения.
Таким образом, при фокусировке АФАР в ближней зоне на расстоянии примерно 60-70% от границы ближней зоны и использовании неподвижного зонда можно получить ДН в относительных величинах, повторяющую форму ДН в дальней зоне с погрешностью не более 3 дБ.

Claims (1)

  1. Способ контроля диаграммы направленности активной фазированной антенной решетки, заключающийся в измерении диаграммы направленности антенной решетки с помощью зонда, расположенного в ближней зоне, отличающийся тем, что уровень как принимаемого, так и излучаемого АФАР сигнала измеряется с помощью неподвижного зонда, расположенного в направлении нулевого пеленга, при фокусировке диаграммы направленности на заданный угол и расстояние, равное расстоянию от центра АФАР до измерительного зонда, путем задания фазовых сдвигов на фазовращателях каждого элемента решетки.
RU2018118688A 2018-05-21 2018-05-21 Способ контроля диаграммы направленности активной фазированной антенной решётки RU2691378C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118688A RU2691378C1 (ru) 2018-05-21 2018-05-21 Способ контроля диаграммы направленности активной фазированной антенной решётки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118688A RU2691378C1 (ru) 2018-05-21 2018-05-21 Способ контроля диаграммы направленности активной фазированной антенной решётки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2691378C1 true RU2691378C1 (ru) 2019-06-13

Family

ID=66947512

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018118688A RU2691378C1 (ru) 2018-05-21 2018-05-21 Способ контроля диаграммы направленности активной фазированной антенной решётки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2691378C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1829015A1 (ru) * 1990-11-05 1993-07-23 Nii Rif Proizv Ob Edineniya Im Cпocoб oпpeдeлehия xapaktepиctиkи haпpabлehhoctи фaзиpobahhoй ahtehhoй peшetkи
JPH05322947A (ja) * 1992-07-15 1993-12-07 Nec Corp フェーズドアレー空中線の監視方法
RU2237253C1 (ru) * 2003-01-17 2004-09-27 Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения" Способ определения диаграмм направленности щелевой антенной решетки по результатам измерений в ближней зоне френеля
RU2343495C2 (ru) * 2006-03-30 2009-01-10 Открытое акционерное общество "Морской научно-исследовательский институт радиоэлектроники "Альтаир" (ОАО "МНИИРЭ "Альтаир") Способ определения диаграммы направленности фазированной антенной решетки
WO2011148248A2 (en) * 2010-05-24 2011-12-01 Selex Communications S.P.A. Method for determining an estimate of a radiation pattern of a phased array antenna
JP5322947B2 (ja) * 2006-12-21 2013-10-23 エル・デ・エール・メデイカル 脊椎骨支持デバイス
RU2610820C1 (ru) * 2015-12-29 2017-02-15 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Приборостроения имени В.В. Тихомирова" Способ определения диаграммы направленности фазированной антенной решетки
RU2620961C1 (ru) * 2015-12-21 2017-05-30 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Способ определения диаграммы направленности активной фазированной антенной решетки

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1829015A1 (ru) * 1990-11-05 1993-07-23 Nii Rif Proizv Ob Edineniya Im Cпocoб oпpeдeлehия xapaktepиctиkи haпpabлehhoctи фaзиpobahhoй ahtehhoй peшetkи
JPH05322947A (ja) * 1992-07-15 1993-12-07 Nec Corp フェーズドアレー空中線の監視方法
RU2237253C1 (ru) * 2003-01-17 2004-09-27 Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения" Способ определения диаграмм направленности щелевой антенной решетки по результатам измерений в ближней зоне френеля
RU2343495C2 (ru) * 2006-03-30 2009-01-10 Открытое акционерное общество "Морской научно-исследовательский институт радиоэлектроники "Альтаир" (ОАО "МНИИРЭ "Альтаир") Способ определения диаграммы направленности фазированной антенной решетки
JP5322947B2 (ja) * 2006-12-21 2013-10-23 エル・デ・エール・メデイカル 脊椎骨支持デバイス
WO2011148248A2 (en) * 2010-05-24 2011-12-01 Selex Communications S.P.A. Method for determining an estimate of a radiation pattern of a phased array antenna
RU2620961C1 (ru) * 2015-12-21 2017-05-30 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Способ определения диаграммы направленности активной фазированной антенной решетки
RU2610820C1 (ru) * 2015-12-29 2017-02-15 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Приборостроения имени В.В. Тихомирова" Способ определения диаграммы направленности фазированной антенной решетки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110221131B (zh) 一种基于电扫天线的太赫兹紧缩场测试系统
US5557282A (en) Height finding antenna apparatus and method of operation
EP3352299A1 (en) Wideband beam broadening for phased array antenna systems
CN109142890B (zh) 太赫兹漏波天线测量系统
CN110637393B (zh) 天线、阵列天线、雷达装置及车载系统
US20190036213A1 (en) Antenna system and method for aerial vehicles
CN112363157B (zh) 雷达信标和雷达测量系统
US20220294121A1 (en) Gradient-index lens based communication systems
CN210294411U (zh) 一种基于电扫天线的太赫兹紧缩场测试系统
Jha The millimeter Wave (mmW) radar characterization, testing, verification challenges and opportunities
CN111693979B (zh) 一种基于泰勒展开的数字阵列单脉冲测角方法
RU2691378C1 (ru) Способ контроля диаграммы направленности активной фазированной антенной решётки
CN111781571A (zh) 一种采用机动波束的一维dbf雷达目标精细化探测方法
Muppala et al. Dynamic dual-reflector antennas for high-resolution real-time SAR imaging
CN114994597A (zh) 一种基于均匀圆阵的干涉仪测向方法
CN112558065B (zh) 一种基于可重构电磁表面阵列的三维成像方法
Duplouy et al. 3D direction-of-arrival estimation using a wideband vector antenna
RU2716262C1 (ru) Способ измерения угла места радиолокационных целей цилиндрической фазированной антенной решеткой
RU2718127C1 (ru) Устройство контроля формы отражающей поверхности антенной системы зеркального типа
RU2237253C1 (ru) Способ определения диаграмм направленности щелевой антенной решетки по результатам измерений в ближней зоне френеля
RU2792419C1 (ru) Способ получения информации о метеорологических объектах в первичных радиолокаторах
Ratcliffe Aerials for radar equipment
Liu et al. Antenna pattern compensation technique for near field MIMO radar imaging
RU2711736C1 (ru) Способ измерения угла места радиолокационных целей плоской фазированной антенной решеткой с одномерным движением луча
RU2725514C1 (ru) Устройство контроля диаграммы направленности и формы отражающей поверхности антенной системы