RU2691378C1 - Способ контроля диаграммы направленности активной фазированной антенной решётки - Google Patents
Способ контроля диаграммы направленности активной фазированной антенной решётки Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims abstract description 18
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 17
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 claims description 5
- 238000003491 array Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 7
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R29/00—Arrangements for measuring or indicating electric quantities not covered by groups G01R19/00 - G01R27/00
- G01R29/08—Measuring electromagnetic field characteristics
- G01R29/10—Radiation 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).
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)
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
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:
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.
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)
- 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.
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)
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 |
-
2018
- 2018-05-21 RU RU2018118688A patent/RU2691378C1/ru active
Patent Citations (8)
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 |