RU2744320C1 - Способ и система для испытания антенны, содержащей множество излучающих элементов - Google Patents

Способ и система для испытания антенны, содержащей множество излучающих элементов Download PDF

Info

Publication number
RU2744320C1
RU2744320C1 RU2019131000A RU2019131000A RU2744320C1 RU 2744320 C1 RU2744320 C1 RU 2744320C1 RU 2019131000 A RU2019131000 A RU 2019131000A RU 2019131000 A RU2019131000 A RU 2019131000A RU 2744320 C1 RU2744320 C1 RU 2744320C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
array
probes
signal
under test
Prior art date
Application number
RU2019131000A
Other languages
English (en)
Inventor
Людовик ДЮРАН
Люк ДЮШЕСН
Николя ГРОСС
Original Assignee
Мвж Индастриз
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 Мвж Индастриз filed Critical Мвж Индастриз
Application granted granted Critical
Publication of RU2744320C1 publication Critical patent/RU2744320C1/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
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/26Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
    • H01Q3/267Phased-array testing or checking devices

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к способу и системе для испытания антенны, содержащей множество излучающих элементов, причем перед испытываемой антенной помещают массив из одного или более зондов и выполняют следующие этапы: прием массивом из одного или более зондов или излучающими элементами испытываемой антенны радиосигнала, излучаемого испытываемой антенной, или массивом из одного или более зондов, восстановление обратного распространения излучаемого сигнала посредством вычисления сигнала, принимаемого различными зондами из массива из одного или более зондов или излучающими элементами испытываемой антенны, испытание сигнала, восстановленного таким образом, или его параметров для обнаружения потенциального дефекта антенны. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к испытанию антенн в процессе их изготовления.
Более конкретно, в нем предлагаются способ испытания и испытательная система для испытания антенн при производстве.
Предлагаемые способ и система испытаний представляют особый интерес в случае многоэлементных антенн, таких как антенны базовых станций (БС). Базовые станции образованы несколькими многоэлементными антеннами (несколькими портами).
Уровень техники
Многоэлементные антенны обычно образованы множеством излучающих элементов, присоединенных при помощи кабелей к электрической схеме, управляющей фазой и амплитудой указанных излучающих элементов.
Эти кабели могут быть припаяны вручную к излучающим элементам, при этом могут встречаться такие дефекты, как:
- плохая пайка (приводящая к короткому замыканию);
- отсутствие пайки (приводящее к разомкнутой цепи);
- пайка в неправильной позиции (приводящая к обмену мест (перестановке) между двумя элементами, например, между двумя элементами, соответствующими двум различным поляризациям).
По мере того, как базовые станции и многоэлементные антенны становятся все более сложными, возникает потребность в сокращении времени, затрачиваемого на их испытание, а также в уменьшении уровня брака.
Для проведения фазово-амплитудных испытаний в процессе производства обычно используются производственные испытательные устройства. Как правило, одиночный зонд или массив, состоящий из одного или более зондов, перемещают вокруг антенны для измерения передаваемого сигнала. Такие испытательные устройства могут определять, что антенна не работает исправно, но не дают указания о том, откуда исходят проблемы внутри антенн, а также о характере дефектов. Кроме того, такие испытательные устройства требуют очень больших затрат времени.
Раскрытие изобретения
Таким образом, целью настоящего изобретения является дальнейшее улучшение испытательных устройств для антенн.
С этой целью раскрыт способ испытания антенны, содержащей множество излучающих элементов, причем перед испытываемой антенной помещают массив из одного или более зондов и выполняют следующие этапы:
- прием каждым зондом из массива из одного или более зондов радиосигнала, излучаемого испытываемой антенной, или прием испытываемой антенной радиосигнала, излучаемого каждым зондом из массива из одного или более зондов,
- восстановление обратного распространения сигнала (сигналов), принятого или излученного каждым зондом из массива из одного или более зондов, посредством вычисления сигнала (сигналов), принятого или излученного различными зондами из массива из одного или более зондов,
- испытание сигнала, восстановленного таким образом, или его параметров для обнаружения потенциального дефекта антенны.
Восстановление обратного распространения может представлять собой восстановление до бесконечности, причем сигнал, восстановленный таким образом, вычисляют, чтобы определить угол наклона, ширину луча и уровни боковых лепестков, при этом указанные угол наклона, ширину луча и уровни боковых лепестков проверяют для обнаружения потенциального дефекта антенны.
В дополнение или в качестве альтернативы, при восстановлении обратного распространения восстанавливают сигнал по поверхности, близкой или совпадающей с излучающими элементами испытываемой антенны, причем способ дополнительно включает в себя следующий этап:
- сравнение амплитуды и/или фазы сигнала, восстановленного таким образом, для каждого из излучающих элементов испытываемой антенны с амплитудой и/или фазой сигнала, восстановленного для соответствующих излучающих элементов золотой антенны или среднего нескольких золотых антенн, применяемых в качестве эталона, при этом результат сравнения используют для принятия решения об обнаружении дефекта.
Такой способ испытания имеет преимущество, состоящее в том, что он не требует больших затрат времени. Он обеспечивает информацию о том, какой излучающий элемент антенны имеет дефект и позволяет выполнить диагностику этого типа дефекта.
Такой способ, кроме того, потенциально дополняется следующими характеристиками, взятыми по отдельности или в комбинации:
- дефект обнаруживают для заданного излучающего элемента испытываемой антенны, причем амплитуда и/или фаза сигнала, восстановленного для соответствующего элемента золотой антенны и для указанного излучающего элемента испытываемой антенны отличаются друг от друга, выходя за пределы заданного поля допуска;
- при обнаружении дефекта проверяют, произошел ли обмен местами между двумя излучающими элементами, соответствующими двум перпендикулярным поляризациям;
- амплитуду сигнала, восстановленного для указанных излучающих элементов, сравнивают, и результат этого сравнения используют для обнаружения того, произошел ли обмен местами между этими двумя излучающими элементами;
- если для данного излучающего элемента испытываемой антенны обнаружено, что никакого обмена местами не происходило, дополнительно проводят проверку, чтобы определить, находится ли указанный излучающий элемент в состоянии короткого замыкания/разомкнутой цепи;
- определение того, находится ли указанный излучающий элемент в состоянии короткого замыкания/разомкнутой цепи, включает в себя испытание на уровне амплитуды восстановленного сигнала.
В настоящем изобретении также предлагается испытательная система для испытания антенны, содержащей множество излучающих элементов, при этом указанная система содержит массив из одного или более зондов, помещаемый перед испытываемой антенной, и дополнительно содержит векторный анализатор цепей или любые измерительные приборы, способные измерять амплитуду и фазу сигналов, управляемые компьютером и выполняющие различные этапы способа, раскрытого выше.
Массив из одного или более зондов может быть линейным, или зонды из массива из одного или более зондов могут быть распределены по поверхности.
Краткое описание чертежей
Другие характеристики, цели и преимущества изобретения станут понятными из нижеследующего описания, которое является чисто иллюстративным и неограничивающим, и при прочтении которого необходимо обращаться к прилагаемым чертежам.
На Фиг. 1a и Фиг. 1b показаны возможные варианты осуществления испытательного устройства для антенны согласно настоящему изобретению, соответственно, для режима приема и режима передачи.
На Фиг. 2 показаны различные этапы испытания, выполняемого при помощи такого испытательного устройства.
На Фиг. 3a и 3b показаны графики, изображающие обнаружение такого обмена местами или короткого замыкания/разомкнутой цепи внутри одного излучающего элемента антенны.
Осуществление изобретения
Испытательное устройство
Испытательное устройство, показанное на Фиг. 1a и 1b, содержит массив 1 из одного или более зондов, который помещают перед испытываемой антенной 2.
Указанный массив 1 связан при помощи усилителей 3 с ВАЦ 4 (векторным анализатором цепей), который обменивается данными с компьютером 5. Усилители 3 являются опциональными.
Указанный ВАЦ 4 также связан при помощи усилителей 3 и различных переключателей 6 с различными портами испытываемой антенны 2.
Зонды массива 1 могут располагаться линейно (например, вдоль линии, параллельной антенне 2) или на поверхности.
ВАЦ 4 передает и принимает радиосигналы.
Усилители 3 позволяют усиливать сигнал, излучаемый и принимаемый ВАЦ 4.
Переключатели 6 позволяют испытывать по отдельности различные порты антенны 2. Переключатели 6 являются опциональными, и соединение с каждым портом антенны 2 может выполняться вручную.
Процедура испытания
Прием (этап 10)
Режим приема
Испытание заданного порта антенны 2 в режиме приема может быть выполнено следующим образом.
ВАЦ 4 (управляемый компьютером 5) передает каждому зонду массива 1 радиосигнал, принимаемый испытываемой антенной 2.
Этот сигнал принимают посредством излучающих элементов заданного порта антенна 2 и объединяют для передачи переключателям 6 и ВАЦ 4 через усилители 3.
Таким образом, выполняют сравнение между переданными и принятыми сигналами для измерения коэффициентов передачи в каждом местоположении измеренного отсчета, соответствующем местоположению каждого зонда массива 1.
Благодаря переключателям 6 это испытание повторяют для каждого из портов испытываемой антенны.
Режим передачи
ВАЦ 4 передает радиосигнал заданному порту испытываемой антенны 2. Этот сигнал, таким образом, излучается одновременно различными излучающими элементами заданного порта антенны 2, выбранного при помощи переключателей 6.
Объединенный сигнал, излучаемый антенной 2, принимается каждым зондом массива 1 и передается от каждого зонда массива 1 к ВАЦ 4 через усилители 3.
Таким образом, выполняют сравнение между переданными и принятыми сигналами для измерения коэффициентов передачи в каждом местоположении измеренного отсчета, соответствующем местоположению каждого зонда массива 1.
Благодаря переключателям 6 это испытание повторяют для каждого из портов испытываемой антенны.
Восстановление (этапы 11 или 41)
Сигнал, измеренный (в режиме приема или передачи) в каждом местоположении отсчета зондами массива 1 из одного или более зондов, затем используется компьютером 5 для виртуального выполнения обратного распространения и восстановления сигнала (амплитуды и фазы).
Восстановление выполняют при помощи классических методов восстановления обратного рассеяния, таких как раскрыты в следующих статьях:
- Hu Hongfei, Fu Demin - A Near-Field Diagnostic Technique Based on Equivalent Magnetic Currents - IEEE 2000 - p. 508-511;
- J.D. Hanfling, G.V. Borgiotti, L. Kaplan - The backward transform of the near field for reconstruction of aperture fields - IEEE - 1979 - p. 764-767.
Макроподход
В первом варианте реализации выполняемое восстановление представляет собой восстановление до бесконечности (этап 41).
При таком восстановлении компьютер 5 определяет соответствующие угол наклона, ширину луча, уровни боковых лепестков (этап 42).
Проверяют угол наклона, ширину луча и уровни боковых лепестков, вычисленные таким образом (этап 43).
В случае угла наклона испытанием может служить сравнение с пороговым значением угла отклонения относительно номинального угла, например, указанный выбранный угол отклонения равен 1°.
В случае ширины луча испытанием может служить сравнение с пороговым значением угла отклонения относительно номинальной ширины луча, например, указанный выбранный угол отклонения равен 0,5°.
В случае уровней боковых лепестков испытанием может служить сравнение с пороговым значением амплитуды отклонения относительно максимальной амплитуды, например, указанная выбранная амплитуда отклонения равна 2 дБ.
Если отклонение угла наклона, ширины луча или уровней боковых лепестков больше, чем указанное пороговое значение угла или величины отклонения, считается, что дефект обнаружен (выход 44).
Если нет, считается, что дефект не обнаружен (выход 45).
Микроподход
Во втором варианте реализации, который может выполняться в дополнение к макроподходу или независимо от него, восстановление выполняют по поверхности, близкой или совпадающей с излучающими элементами испытываемой антенны 2 (этап 11).
Здесь следует также отметить, что для того, чтобы обеспечить возможность такого восстановления, пространственные отсчеты зондов массива 1 выбирают в соответствии с критерием отбора отсчетов Найквиста-Шеннона.
Геометрическая модель 7 и описание 8 антенны используются в качестве входных данных для такого восстановления. Входными данными могут служить, например, геометрическое местоположение элемента и значения рабочих частот.
- Сравнение с золотой антенной (9)
Затем фазу/амплитуду, восстановленную на поверхности близко к каждому излучающему элементу антенны 2, обрабатывают поэлементно, чтобы определить, какой элемент(ы) антенны имеет(-ют) дефект, и каков тип рассматриваемого дефекта.
С этой целью золотая антенна 9 или среднее множества золотых антенн используется в качестве эталона для сравнения. Этапы приема и восстановления выполняют для каждого излучающего элемента как для золотой антенны, так и для испытываемой антенны 2 (этапы 20 и 21 для золотой антенны и этапы 10 и 11 для испытываемой антенны 2).
Восстановленную амплитуду и/или фазу сравнивают для каждого излучающего элемента, который соответствует двум антеннам 2, 9 (этап 31).
Модель, учитывающую поле допуска, предусматривают с этой целью в качестве входных данных для компьютера 5 (модель 30 с допуском).
При определении разности амплитуд и/или фаз между одним излучающим элементом золотой антенны 9 и соответствующим излучающим элементом испытываемой антенны 2, проверяют, находится ли эта разность в пределах поля допуска, принятого для изготовленных антенн (этап 32).
Если это так, считают, что разности не существует (этап 33).
- Испытание на обмен местами (испытание 34)
Если разность выходит за пределы поля допуска, проверяют, может ли такая разность быть вызвана обменом местами, например, обменом местами между двумя излучающими элементами, соответствующими двум перпендикулярным поляризациям.
В этом случае, в отличие от результатов для других излучающих элементов, не подвергшихся обмену мест, амплитуда сигнала S1, восстановленного на рассматриваемом излучающем элементе, была бы выше амплитуды сигнала S2, восстановленного на излучающем элементе с перпендикулярной поляризацией (Фиг. 3a).
Если это подтверждается, дефект обнаружен и может, таким образом, быть обработан на антенне (этап 35).
- Испытание на наличие короткого замыкания/разомкнутой цепи (испытание 36)
Если это не так, проверяют, является ли амплитуда сигнала S, восстановленного на излучающем элементе, нулевой или близкой к нулю, при этом в последнем случае будет считаться, что кабели, припаянные к заданному элементу, находятся в состоянии короткого замыкания или разомкнутой цепи (см. Фиг. 3b).
Если это так, дефект, таким образом, обнаружен и локализован, и подвергается обработке (этап 37).
Если нет, считается, что рассматриваемый излучающий элемент находится за пределами поля допуска (этап 38).

Claims (18)

1. Способ испытания антенны, содержащей множество излучающих элементов, причем перед испытываемой антенной помещают массив из одного или более зондов и выполняют следующие этапы:
- прием каждым зондом из массива из одного или более зондов радиосигнала, излучаемого испытываемой антенной, или прием испытываемой антенной радиосигнала, излучаемого каждым зондом из массива из одного или более зондов,
- восстановление обратного распространения сигнала, принятого или излученного каждым зондом из массива из одного или более зондов, посредством вычисления сигнала, принятого или излученного различными зондами из массива из одного или более зондов, причем при восстановлении обратного распространения восстанавливают сигнал по поверхности, близкой или совпадающей с излучающими элементами испытываемой антенны,
- испытание сигнала, восстановленного таким образом, или его параметров для обнаружения потенциального дефекта антенны; и
- сравнение амплитуды и/или фазы сигнала, восстановленного таким образом, для каждого из излучающих элементов испытываемой антенны с амплитудой и/или фазой сигнала, восстановленного для соответствующих излучающих элементов золотой антенны, применяемой в качестве эталона, при этом результат сравнения используют для принятия решения об обнаружении дефекта.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дефект обнаруживают для заданного излучающего элемента испытываемой антенны, причем амплитуда и/или фаза сигнала, восстановленного для соответствующего элемента золотой антенны и для указанного излучающего элемента испытываемой антенны, отличаются друг от друга, выходя за пределы заданного поля допуска.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что при обнаружении дефекта проверяют, произошел ли обмен местами между двумя излучающими элементами, соответствующими двум перпендикулярным поляризациям.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что амплитуду сигнала, восстановленного для указанных излучающих элементов, сравнивают, и результат этого сравнения используют для обнаружения того, произошел ли обмен местами между этими двумя излучающими элементами.
5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что, если для заданного излучающего элемента испытываемой антенны обнаружено, что никакого обмена местами не происходило, дополнительно выполняют испытание, чтобы определить, находится ли указанный излучающий элемент в состоянии короткого замыкания/разомкнутой цепи.
6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что определение того, находится ли указанный излучающий элемент в состоянии короткого замыкания/разомкнутой цепи, включает в себя испытание на уровне амплитуды восстановленного сигнала.
7. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что выполняют следующие испытания:
- передача массивом из одного или более зондов заданного радиосигнала, подлежащего приему испытываемой антенной;
- прием указанного радиосигнала каждым из излучающих элементов заданного порта;
- объединение и передача сигналов, принятых указанными излучающими элементами, анализатору;
- для каждого порта испытываемой антенны, обработка переданного сигнала и принятого сигнала для измерения коэффициентов передачи для каждого зонда массива.
8. Испытательная система для испытания антенны, содержащей множество излучающих элементов, при этом указанная система содержит массив из одного или более зондов, выполненный с возможностью его расположения перед испытываемой антенной, и дополнительно содержит векторный анализатор цепей или любые измерительные приборы, выполненные с возможностью измерения амплитуды и фазы, управляемые компьютером, при этом предусмотрена возможность программирования указанных анализатора и/или компьютера для выполнения различных этапов способа по любому из предшествующих пунктов.
9. Испытательная система по п. 8, отличающаяся тем, что массив представляет собой линейный массив зондов.
10. Испытательная система по п. 8, отличающаяся тем, что массив содержит множество зондов, распределенных по поверхности.
RU2019131000A 2017-03-16 2017-03-16 Способ и система для испытания антенны, содержащей множество излучающих элементов RU2744320C1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/IB2017/000441 WO2018167529A1 (en) 2017-03-16 2017-03-16 Method and system for the testing of an antenna comprising a plurality of radiating elements

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2744320C1 true RU2744320C1 (ru) 2021-03-05

Family

ID=58609607

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019131000A RU2744320C1 (ru) 2017-03-16 2017-03-16 Способ и система для испытания антенны, содержащей множество излучающих элементов

Country Status (7)

Country Link
US (1) US11243240B2 (ru)
EP (1) EP3596479B1 (ru)
JP (1) JP6951478B2 (ru)
CN (1) CN110741264B (ru)
CA (1) CA3056196C (ru)
RU (1) RU2744320C1 (ru)
WO (1) WO2018167529A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3596780B1 (en) 2017-03-13 2021-06-30 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Self-calibration of antenna array system
WO2019052655A1 (en) * 2017-09-15 2019-03-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) SYSTEMS AND METHODS FOR SELF CALIBRATION OF AN ANALOG BEAM FORMING TRANSCEIVER

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1697019A1 (ru) * 1989-10-12 1991-12-07 Научно-исследовательский институт радиофизики им.акад.А.А.Расплетина Способ измерени характеристик антенны
US6252542B1 (en) * 1998-03-16 2001-06-26 Thomas V. Sikina Phased array antenna calibration system and method using array clusters
US6456235B1 (en) * 2001-03-29 2002-09-24 Raytheon Company Method of predicting the far field pattern of a slotted planar array at extreme angles using planar near field data
RU130089U1 (ru) * 2012-07-24 2013-07-10 Федеральное государственное казенное учреждение "Главный научный метрологический центр" Министерства обороны Российской Федерации Устройство калибровки сверхвысокочастотного антенного измерительного комплекса ближней зоны
US9041610B1 (en) * 2010-04-29 2015-05-26 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Dynamic antenna pattern measurement method
US9331751B2 (en) * 2014-08-05 2016-05-03 Raytheon Company Method and system for characterizing an array antenna using near-field measurements

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003315440A (ja) * 2002-04-24 2003-11-06 Yokohama Rubber Co Ltd:The コンパクトレンジのフィールド測定方法及びその装置
JPWO2004013644A1 (ja) * 2002-08-06 2006-09-21 三菱電機株式会社 アンテナ測定装置および方法
US7551680B2 (en) * 2004-10-28 2009-06-23 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for forming, steering and selectively receiving a sufficient number of usable beam paths in both azimuth and elevation
US7915909B2 (en) * 2007-12-18 2011-03-29 Sibeam, Inc. RF integrated circuit test methodology and system
JP2010124360A (ja) * 2008-11-21 2010-06-03 Omron Corp フェーズドアレイアンテナ検査システム、フェーズドアレイアンテナ検査装置、フェーズドアレイアンテナ検査方法及びフェーズドアレイアンテナ
JP2011053141A (ja) * 2009-09-03 2011-03-17 Mitsubishi Electric Corp アレーアンテナの開口分布測定方法
JP5644997B2 (ja) * 2009-11-10 2014-12-24 独立行政法人情報通信研究機構 放射電力測定装置、放射電力測定方法
JP2012042242A (ja) * 2010-08-16 2012-03-01 Fujitsu Ltd アンテナ特性測定システムおよびアンテナ特性測定方法
US9007970B2 (en) * 2012-10-11 2015-04-14 Sony Corporation Antenna swapping methods including repeatedly swapping between antennas, and related wireless electronic devices
JP6212879B2 (ja) * 2013-02-22 2017-10-18 三菱電機株式会社 アンテナ測定装置
US9154972B2 (en) * 2013-06-12 2015-10-06 Apple Inc. Methods and apparatus for testing electronic devices with antenna arrays
GB2519946A (en) * 2013-10-29 2015-05-13 Socowave Technologies Ltd Active antenna system and methods of testing
BR112016003045B1 (pt) * 2013-12-19 2022-06-14 Huawei Technologies Co., Ltd Antena de duplexação completa e terminal móvel
EP3224644A4 (en) * 2014-11-12 2018-11-07 Emscan Corporation Reactive near-field antenna measurement
CN205562688U (zh) * 2016-02-22 2016-09-07 石家庄世联达科技有限公司 一种阵列天线辐射指标测量装置
CN105548729B (zh) * 2016-02-22 2019-07-05 石家庄世联达科技有限公司 一种阵列天线辐射特性的快速测量方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1697019A1 (ru) * 1989-10-12 1991-12-07 Научно-исследовательский институт радиофизики им.акад.А.А.Расплетина Способ измерени характеристик антенны
US6252542B1 (en) * 1998-03-16 2001-06-26 Thomas V. Sikina Phased array antenna calibration system and method using array clusters
US6456235B1 (en) * 2001-03-29 2002-09-24 Raytheon Company Method of predicting the far field pattern of a slotted planar array at extreme angles using planar near field data
US9041610B1 (en) * 2010-04-29 2015-05-26 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Dynamic antenna pattern measurement method
RU130089U1 (ru) * 2012-07-24 2013-07-10 Федеральное государственное казенное учреждение "Главный научный метрологический центр" Министерства обороны Российской Федерации Устройство калибровки сверхвысокочастотного антенного измерительного комплекса ближней зоны
US9331751B2 (en) * 2014-08-05 2016-05-03 Raytheon Company Method and system for characterizing an array antenna using near-field measurements

Also Published As

Publication number Publication date
CN110741264A (zh) 2020-01-31
CA3056196C (en) 2023-09-19
US11243240B2 (en) 2022-02-08
CA3056196A1 (en) 2018-09-20
CN110741264B (zh) 2022-01-07
US20200124651A1 (en) 2020-04-23
WO2018167529A1 (en) 2018-09-20
JP2020511675A (ja) 2020-04-16
JP6951478B2 (ja) 2021-10-20
EP3596479B1 (en) 2023-08-02
EP3596479A1 (en) 2020-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108206717B (zh) 测试系统和测试方法
US10536226B1 (en) System and method for over-the-air (OTA) testing to detect faulty elements in an active array antenna of an extremely high frequency (EHF) wireless communication device
Newell Error analysis techniques for planar near-field measurements
US6469672B1 (en) Method and system for time domain antenna holography
US10935583B2 (en) Measurement system and method for performing test measurements
Zhang et al. Improved over-the-air phased array calibration based on measured complex array signals
WO2020181320A1 (en) Method and system for locating a pim fault in a phased array antenna
EP3416311B1 (en) Test system and test method
RU2744320C1 (ru) Способ и система для испытания антенны, содержащей множество излучающих элементов
JP2005257298A (ja) アレーアンテナの校正方法及び校正装置
López et al. A portable cost-effective amplitude and phase antenna measurement system
US20210203422A1 (en) Location of a source of passive intermodulation within an antenna array
US9577770B2 (en) Method for analyzing the RF performance of a probe card, detector assembly and system for analyzing the RF performance of a probe card
US11175324B2 (en) System and method of characterizing a quiet zone of an over-the-air testing space
US10838004B2 (en) Test arrangement and test method
Sánchez et al. Use of software defined radio receivers for antenna measurements
Li et al. Over-the-Air Testing for Connecting Faults Diagnosis in Beamforming Antenna Arrays with Short Measurement Distance
RU2797790C1 (ru) Способ калибровки фазированной антенной решетки
JP2001165982A (ja) 電磁シールド測定装置及び測定方法
Maisto et al. Phaseless Array Faulty Diagnostics via Convex Optimization
Canterbury et al. Reduction of Extraneous Signal Effects Using an Enhanced Extrapolation Technique
KR20220139314A (ko) 빔 형성 디바이스 시험
Hess Spherical near-field antenna measurements: A review of correction techniques
JP2002181862A (ja) Emc試験評価システム
WO2019197476A1 (en) Calibration method for near field measurements of centimetre and millimeter waves