RU2780144C1 - Метод и мобильный комплекс измерения электромагнитного поля и параметров антенн - Google Patents

Метод и мобильный комплекс измерения электромагнитного поля и параметров антенн Download PDF

Info

Publication number
RU2780144C1
RU2780144C1 RU2021108657A RU2021108657A RU2780144C1 RU 2780144 C1 RU2780144 C1 RU 2780144C1 RU 2021108657 A RU2021108657 A RU 2021108657A RU 2021108657 A RU2021108657 A RU 2021108657A RU 2780144 C1 RU2780144 C1 RU 2780144C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
positioner
antenna
measurement
equipment
Prior art date
Application number
RU2021108657A
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Сергеевич Милосердов
Станислав Константинович Крылов
Original Assignee
Станислав Константинович Крылов
Filing date
Publication date
Application filed by Станислав Константинович Крылов filed Critical Станислав Константинович Крылов
Application granted granted Critical
Publication of RU2780144C1 publication Critical patent/RU2780144C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к мобильным устройствам для измерения электромагнитного поля и направленных свойств (амплитудно-фазовых характеристик) антенн, антенных решеток либо их модулей. Технический результат: обеспечение мобильности измерительного комплекса и возможности измерения параметров антенн на штатном месте их эксплуатации. Сущность: мобильный комплекс измерения электромагнитного поля и параметров антенн в ближней зоне по месту их эксплуатации содержит манипулятор, к которому прикреплен корпус с радиопоглощающим материалом. Во внутреннем объеме корпуса находятся измерительный зонд, позиционер измерительного зонда с системой стабилизации и определения местоположения измерительного зонда. Корпус снабжен радиопрозрачной термоизоляционной перегородкой со стороны исследуемой антенны. Комплекс содержит также климатическое оборудование, соединенное патрубком с внутренним объемом корпуса для поддержания требуемой температуры внутри корпуса и обеспечения термостабильности позиционера, программно-аппаратный комплекс с контроллером управления, соединенным с позиционером, системой стабилизации позиционера, климатическим оборудованием и манипулятором, ПЭВМ управления для проведения измерений и обработки результатов, соединенная с контроллером управления и измерительным оборудованием. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относиться к компактным и мобильным устройствам для измерения электромагнитного поля и направленных свойств (амплитудно-фазовых характеристик) антенн, антенных решеток либо их модулей.
Актуальной задачей является измерение параметров антенных устройств непосредственно по месту эксплуатации и уменьшение габаритов измерительного оборудования за счет проведения измерений в ближней зоне и применения программно-математического комплекса для вычисления направленных свойств (амплитудно-фазовых характеристик) антенн, антенных решеток, либо их модулей.
Известно изобретение – Многофункциональный компактный полигон [патент RU2694636C1 «Многофункциональный компактный полигон» АО «НПП «КПЗ «Тайфун», 18.12.2018]. Устройство, предназначено для измерения характеристик антенн внутри собственного объема (камеры) за счет использования зеркального коллиматора.
К недостаткам устройства можно отнести его размеры. По сравнению с безэховой камерой многофункциональный компактный полигон мал, но значительно превышает несколько апертур антенн. Нет возможности проведения измерений характеристик антенн, установленных на штатный объект эксплуатации.
Среди компактных систем измерения характеристик антенных решеток, работающих в ближней зоне, известно устройство по патенту [US8502546B2 «Multichannel absorberless near field measurement system» Adiseshu Nyshadham, Ruska Patton, Jason Jin, 06.08.2013]. В устройстве по патенту, как и в заявленном устройстве, осуществляется измерение направленных свойств (амплитудно-фазовых характеристик) антенн и антенных решеток, либо их модулей. Антенная часть измерительной системы выполнена в виде антенной решетки из вибраторов (зондов), которые измеряют поле в ближней зоне, формируемое измеряемой антенной (далее по тексту - ИА). Поскольку для измерения поля в ближней зоне с высокой точностью необходимо большое число точек измерения, то в патенте предложено располагать зонды с шагом равным 5 длин зонда.
К недостаткам можно отнести: высокие погрешности измерений из-за редкого шага зондов; большое количество зондов вблизи ИА (менее четверти длины волны), что приводит к их взаимовлиянию и искажению измеряемых характеристик; использование вибраторов в качестве зондов приводит к сильному ограничению рабочих частот ИА; в случае измерения антенн на других частотах необходимо заменять систему измерительных зондов целиком. Данный тип устройства не позволяет производить измерения при различных климатических воздействиях.
Патент [US8750354B1 «Nearfield testing architecture», Lockheed Martin Corp., 10.07.2014] принят за прототип.
В прототипе, как и в заявленном устройстве, осуществляется измерение направленных свойств (амплитудно-фазовых характеристик) антенн в ближней зоне. Кронштейн с зонд-антенной крепится к позиционеру с системой контроля положения. Измерение производится в декартовой системе координат. Используется для измерения характеристик антенн в ближней зоне.
К недостаткам прототипа относятся:
- данный тип устройства не позволяет производить измерения при различных климатических воздействиях и вне лабораторных условий;
- данный тип устройства не является мобильным;
- данный тип устройства не позволяет производить измерения антенн, установленных на штатный объект эксплуатации.
Изобретение не обладает данными недостатками.
Подробное описание изобретения:
Целью изобретения являлось получение мобильного измерительного комплекса (далее по тексту - МИК) для измерения электромагнитного поля и направленных свойств (амплитудно-фазовых характеристик) ИА установленной не на лабораторном стенде или специализированном полигоне, а на штатном месте эксплуатации. МИК по результату своей работы схож с измерением характеристик антенн в безэховой камере классическими методами. Принцип работы МИК - преобразование измеренных полей в ближней зоне в характеристики поля в дальней зоне. Основным отличием МИК является его компактность (размер МИК на 20 % больше наибольшего габаритного размера ИА) и мобильности, что достигается за счет использования манипулятора и специальной системы управления движением зонда. Основным отличием метода измерений является возможность измерения характеристик ИА при его штатном расположении на месте установки/эксплуатации без применения специализированных безэховых камер или измерительных полигонов. В МИК применяется зонд-антенна или набор (комплект) зонд-антенн, что позволяет проводить измерения ИА в широком диапазоне частот и для различных типов ИА. МИК применим для использования в научно-исследовательских лабораториях, на производстве и при контроле работоспособности в период эксплуатации. МИК позволяет выявить некорректно работающие модули АФАР и провести их настройку (юстировку), при наличии такой возможности у АФАР. Установка данного МИК не потребует расширения занимаемых площадей и обеспечит необходимый уровень точности измерений при контроле антенн в ходе их разработки, производства и эксплуатации. Установка МИК возможна на подвижные средства, например, на автомобили.
Изобретательский уровень достигается за счет получения МИК направленных свойств (амплитудно-фазовых характеристик) ИА с точностями, достигаемыми в безэховых камерах классическими методами, но при значительно более компактном исполнении, а использование метода измерений с расположением измерительного оборудования вблизи от ИА (за счет применения манипулятора) позволяет проводить измерения ИА в условиях реального окружения, оказывающего влияние на ИА, при этом не оказывая влияния на точность измерений.
Измерения характеристик ИА возможны как с использованием плоского позиционера (на нем закреплена зонд-антенна), так и с применением цилиндрического и сферического позиционеров в зависимости от типа ИА.
МИК может быть метрологически аттестован как средство измерений. Методики измерений с использованием плоского позиционера соответствуют ГОСТ 8.309-78, нестандартные методики измерений ИА могут быть метрологически аттестованы в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009.
На Фиг.1 показана блок-схема МИК, которая позволяет проводить измерения пассивных ИА 1 на объекте установки антенны 2.
На Фиг.2 показан МИК, в аппаратно-вычислительном комплексе 12 которого использованы генератор 16 или анализатор спектра (или цифровой осциллограф) 17 и контроллер взаимодействия 18 с ИА 1. Такая схема необходима при измерениях активных ИА 1.
Достоинства вышеописанной конструкции:
МИК позволяет получить точность измерений сопоставимую с измерениями в дальней, ближней или в промежуточной зоне в полноразмерной безэховой камере. Размер МИК и наличие манипулятора позволяет устанавливать его в любом помещении для обслуживания объекта установки ИА, в том числе:
- на производстве для оперативного контроля (например, предъявительские или приемо-сдаточные испытания) производимых антенн или входного контроля;
- на отдельных машинах обслуживания, обеспечивающих измерения характеристик непосредственно по месту размещения ИА;
- на местах технического обслуживания машин с установленными на них антеннами или антенными решетками.
Компактность и мобильность МИК позволяет существенно расширить область применения.
Метод измерений обеспечивает возможность применения манипулятора и специализированных позиционеров таким образом, чтобы не оказывать влияния на измерительное оборудование МИК, что позволяет проводить антенные измерения в непосредственной близи от ИА на штатном месте установки.
Раскрытие и осуществление изобретения:
Первым существенным признаком, достаточным для достижения, указанного выше, технического результата, является применение метода измерения антенн в ближней зоне.
Вторым существенным признаком является применение высокоточного позиционера с системой стабилизации, передвигающего зонд-антенну в любой системе координат, что позволяет получить высокую точность исходных данных для последующей обработки.
Третьим существенным признаком является применение радиопоглощающих материалов внутри экранированного пространства, что позволяет уменьшить уровень переотражений и обеспечить необходимую точность измеряемых параметров при малых размерах измерительного оборудования.
Четвертым существенным признаком является применение метода измерений с применением манипулятора и специального позиционера, которые совместно обеспечивают однозначное расположение зонд-антенны относительно ИА.
Пятым существенным признаком является применение климатического оборудования для создания независимого климата для позиционера и измерительного оборудования.
Шестым существенным признаком является применение радиопрозрачной термоизоляционной перегородки для создания независимого климата для позиционера и проникновения радиоволн.
Работа МИК:
ИА 1, установленный в штатном положении на объекте эксплуатации 2, устанавливают вблизи МИК. МИК, за счет применения манипулятора 11 располагает корпус 7 напротив ИА 1. Корпус 7 жестко закреплен к манипулятору 11. Внутри корпуса 7 находятся позиционер 3, система стабилизации позиционера 5, зонд-антенна 4. В корпусе 2 установлен поглощающий материал 8, радиопрозрачные перегородки 6. Внутренний объем 19 корпуса 2 соединен патрубком 9 с климатическим оборудованием 10.
Позиционер 3, система стабилизации позиционера 5, климатическое оборудование 10 и манипулятор 11 соединены с контроллером управления 13, который входит в состав аппаратно-вычислительного комплекса 12. Все соединения обеспечивают взаимный обмен данными и командами, необходимыми для проведения измерений.
Программно-аппаратный комплекс 12 в случае измерения пассивной ИА 1 или пассивной части ИА 1 состоит из контроллера управления 13, векторного анализатора цепей 14, и ПЭВМ управления 15, которое содержит программно-математический комплекс проведения измерений и обработки результатов.
Если ИА 1 является активной, то векторный анализатор цепей 14 может быть заменен на генератор 16 или анализатор спектра (или цифровой осциллограф) 17.
Климатическое оборудование 10 позволяет поддерживать требуемые температуры внутри корпуса 7, обеспечивая требуемые условия для высокоточного позиционирования.
Система стабилизации позиционера 5 позволяет обеспечить требуемое взаимное расположение зонд-антенны 4 относительно ИА 1 в течение всего измерения. Система стабилизации позиционера 5 определяет изменение взаимного расположения зонд-антенны 4 и ИА 1, например, за счет вибраций или смещений манипулятора, и на основании этих данных контроллер управления 13 изменяет положение зонд-антенны 4 на позиционере 5 и/или манипулятора 11, компенсируя внешние воздействия.
После установки МИК вблизи объекта установки 2 ИА 1 манипулятором 11 корпус 2 перемещается в положение для проведения измерений. На программно-аппаратном комплексе 12 задается режим измерения характеристик ИА. Время проведения измерений можно сократить путем оптимизации числа точек измерения в зависимости от задачи. После проведения измерений результаты доступны в нескольких стандартных форматах данных, в том числе формируется отчет о проведенном измерении на основании исходных данных и полученных результатов. В результате обработки измерений могут быть получены данные о поломке или нештатной работе какой-то части ИА 1.
Кроме измерений характеристик электромагнитного поля и параметров МИК позволяет производить калибровку ИА 1, если такая возможность заложена в систему управления ИА 1.

Claims (6)

1. Мобильный комплекс измерения электромагнитного поля и параметров антенн в ближней зоне по месту их эксплуатации, содержащий измерительное оборудование, отличающийся тем, что содержит манипулятор, к которому прикреплен корпус с радиопоглощающим материалом, во внутреннем объеме корпуса находятся измерительный зонд, позиционер измерительного зонда с системой стабилизации и определения местоположения измерительного зонда, причем корпус снабжен радиопрозрачной термоизоляционной перегородкой со стороны исследуемой антенны, климатическое оборудование, соединенное патрубком с внутренним объемом корпуса для поддержания требуемой температуры внутри корпуса и обеспечения термостабильности позиционера, программно-аппаратный комплекс с контроллером управления, соединенным с позиционером, системой стабилизации позиционера, климатическим оборудованием и манипулятором, ПЭВМ управления для проведения измерений и обработки результатов, соединенная с контроллером управления и измерительным оборудованием.
2. Мобильный комплекс по п. 1, отличающийся тем, что для перемещения зонда используют плоский, цилиндрический и сферический позиционеры.
3. Мобильный комплекс по п. 1, отличающийся тем, что измеряемая антенна может быть антенной, антенной решеткой или элементом антенной решетки.
4. Мобильный комплекс по п. 1, отличающийся тем, что измерительный зонд может быть изготовлен из металла или диэлектрика и иметь различные формы.
5. Мобильный комплекс по п. 1, отличающийся тем, то измерительное оборудование, входящее в состав аппаратно-программного комплекса, включает векторный или скалярный анализатор цепей.
6. Мобильный комплекс по п. 1, отличающийся тем, что может устанавливаться как в зданиях, так и на различной колесной базе.
RU2021108657A 2021-03-30 Метод и мобильный комплекс измерения электромагнитного поля и параметров антенн RU2780144C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2780144C1 true RU2780144C1 (ru) 2022-09-19

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005164567A (ja) * 2003-07-24 2005-06-23 Advanced Telecommunication Research Institute International アレーアンテナの電気的特性の測定装置
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
US8502546B2 (en) * 2006-04-05 2013-08-06 Emscan Corporation Multichannel absorberless near field measurement system
US8750354B1 (en) * 2011-05-10 2014-06-10 Lockheed Martin Corporation Nearfield testing architecture
RU2694636C1 (ru) * 2018-12-18 2019-07-16 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" Многофункциональный компактный полигон

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005164567A (ja) * 2003-07-24 2005-06-23 Advanced Telecommunication Research Institute International アレーアンテナの電気的特性の測定装置
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
US8502546B2 (en) * 2006-04-05 2013-08-06 Emscan Corporation Multichannel absorberless near field measurement system
US8750354B1 (en) * 2011-05-10 2014-06-10 Lockheed Martin Corporation Nearfield testing architecture
RU2694636C1 (ru) * 2018-12-18 2019-07-16 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" Многофункциональный компактный полигон

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110418364B (zh) Ota测试系统及校准、测试方法和装置
KR100802181B1 (ko) 프레넬 영역에서의 안테나 방사 패턴 측정 시스템 및 그방법
KR100826527B1 (ko) 파이 변화법을 이용한 프레넬 영역에서의 안테나 방사 패턴측정 시스템 및 그 방법
CN103616569A (zh) 一种毫米波平面近场测试相位修正方法
CN107783086B (zh) 用于诊断天线阵口径幅相场的畸变位置的方法
CN110018361B (zh) 一种相控阵天线增益噪声温度比值测量方法及系统
CN109586811B (zh) 一种航天微波类产品全向辐射发射预测试系统及方法
CN111366793B (zh) 一种减小截断误差的平面天线近场测量方法及系统
CN112505435B (zh) 大型圆柱形相控阵天线等效远场测试装置和方法
CN103217211A (zh) 一种基于合成孔径原理的变电站噪声源分布测量方法
Expósito et al. Uncertainty assessment of a small rectangular anechoic chamber: From design to operation
Liu et al. UHF antenna array arrangement optimization for partial discharge direction finding in air-insulted substation based on phased array theory
Joy Near-field qualification methodology
Dobychina et al. Unmanned aerial vehicle antenna measurement using anechoic chamber
RU2780144C1 (ru) Метод и мобильный комплекс измерения электромагнитного поля и параметров антенн
CN115047256A (zh) 一种阵列天线多通道并行测试装置、测试方法及校准方法
CN209841969U (zh) 紧缩场天线测试系统
CN110470871A (zh) 基于单端口多状态的材料电磁参数测试装置及方法
CN109286069A (zh) 基于偶极子的阵列天线场源重构方法及装置
CN110988822B (zh) 基于无线单tr定标的多通道sar天线性能检测方法
CN104852775A (zh) 一种大型相控阵天线波束性能的快速评估方法
CN111487474B (zh) 数值孪生电磁测量系统
CN115524541B (zh) 基于准远场模式滤波的任意极化线天线阵方向图测量方法
RU2766055C1 (ru) Метод и система измерений электромагнитного поля и параметров антенн в условиях воздействия температуры на объект измерений
CN115542024A (zh) 一种天线方向图近场测量方法