RU2814484C2 - Способ калибровки модуля активной фазированной антенной решетки - Google Patents

Способ калибровки модуля активной фазированной антенной решетки Download PDF

Info

Publication number
RU2814484C2
RU2814484C2 RU2022115241A RU2022115241A RU2814484C2 RU 2814484 C2 RU2814484 C2 RU 2814484C2 RU 2022115241 A RU2022115241 A RU 2022115241A RU 2022115241 A RU2022115241 A RU 2022115241A RU 2814484 C2 RU2814484 C2 RU 2814484C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
module
frequency
apaa
phase
output power
Prior art date
Application number
RU2022115241A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2022115241A (ru
Inventor
Алексей Владимирович Куликов
Владимир Анатольевич Маклашов
Original Assignee
Алексей Владимирович Куликов
Владимир Анатольевич Маклашов
Filing date
Publication date
Application filed by Алексей Владимирович Куликов, Владимир Анатольевич Маклашов filed Critical Алексей Владимирович Куликов
Publication of RU2022115241A publication Critical patent/RU2022115241A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2814484C2 publication Critical patent/RU2814484C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано для калибровки приёмного или передающего радиочастотного (РЧ) тракта модулей активной фазированной антенной решетки (АФАР), обеспечивающей формирование диаграммы направленности (ДН) заданной формы электронным способом и используемой в радиолокации, системах связи, а также для радиоэлектронного противодействия и радиотехнической разведки. Техническим результатом является повышение общей эффективности АФАР за счет компенсации разброса параметров каждого модуля в процессе формирования заданной ДН АФАР, улучшение эксплуатационных характеристик за счет обеспечения взаимозаменяемости модулей и отсутствие необходимости перекалибровки АФАР после ремонта. Технический результат достигается путем калибровки приёмного или передающего РЧ тракта модуля АФАР за один цикл с помощью автоматизированной системы, содержащей управляющий компьютер, векторный анализатор цепей, источник питания, интерфейсный модуль (адаптер) для передачи управляющих команд и записи массивов данных калибровки в модуль. При работе АФАР массивы данных калибровки используются устройством управления модуля для обеспечения заданных характеристик по коэффициенту передачи и фазе, а также для измерения выходной мощности модуля. По предлагаемому способу автоматически выполняют следующие операции: калибровка приёмного или передающего РЧ тракта модуля по коэффициенту передачи; калибровка приёмного или передающего РЧ тракта модуля по фазе; калибровка приёмного или передающего РЧ тракта модуля по выходной мощности. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано для калибровки приемного или передающего радиочастотного (РЧ) тракта модулей активной фазированной антенной решетки (АФАР), обеспечивающей формирование диаграммы направленности (ДН) заданной формы электронным способом и используемой в радиолокации, системах связи, а также для радиоэлектронного противодействия и радиотехнической разведки.
В настоящее время используются АФАР, в которых к каждому излучателю (антенному элементу) подключены приемные, передающие или приемо-передающие модули (ППМ), при этом в состав РЧ трактов модуля входят фазовращатель, аттенюатор, усилители мощности и согласующие цепи. Элементы РЧ тракта не являются идентичными от модуля к модулю и в совокупности с технологическими погрешностями и дестабилизирующими факторами, вносят составляющую разброса параметров РЧ тракта. В результате, амплитуда и фаза выходных сигналов модуля будут отличаться от расчетных значений, что вызовет ошибки в амплитудно-фазовом распределении поля по апертуре АФАР и приведет к снижению коэффициента усиления антенны и росту уровня боковых лепестков ДН. Для обеспечения расчетных параметров АФАР, необходимо проводить калибровку модулей на завершающей стадии изготовления, с целью снижения разброса выходных параметров и устранения воздействия дестабилизирующих факторов в процессе эксплуатации. В связи с тем, что АФАР могут содержать, десятки и сотни модулей, а количество измерительной информации достигает более миллиона состояний на модуль, возникает необходимость в автоматизации измерительных процессов.
Известен способ калибровки приемо-передающей АФАР [Патент РФ 2647514, H01Q 21/00, G01S 7/40], в котором для калибровки приемных каналов ППМ на их входы подают контрольный сигнал, на основе сравнения амплитуд и фаз выходных сигналов приемных каналов калибруемых модулей с амплитудой и фазой выходного сигнала приемного канала опорного ППМ формируют корректирующие сигналы, которые используют для регулировки комплексных коэффициентов передачи приемных каналов калибруемых ППМ. Аналогично осуществляют калибровку и передающих каналов ППМ, причем калибровка передающих каналов модулей производится независимо от калибровки приемных каналов модулей, в качестве опорного выбирается ППМ, расположенный в центре апертуры активной ФАР, а формирование корректирующих сигналов осуществляют с учетом обеспечения требуемого закона амплитудного распределения поля на апертуре приемо-передающей АФАР. Основным недостатком данного способа является отсутствие калибровки выходной мощности ППМ.
Известен так же способ усиления мощности РЧ сигнала в ППМ АФАР [Патент РФ 2650049, H01Q 21/00, H03G 3/22], включающий формирование калибровочной таблицы, отражающей зависимость между мощностью на выходе приемо-передающего канала и соответствующим напряжением питания предварительного и выходного усилителей мощности. Недостаток данного способа заключаются в отсутствии операций калибровки по амплитуде и фазе, соответственно не могут быть учтены дополнительные влияющие на выходной сигнал факторы, обусловленные входящими в состав модуля элементами - аттенюатором и фазовращателем.
Таким же недостатком обладает способ управления усилителем мощности РЧ сигнала [Патент РФ 2015145410, H03G 3/24, H03F 3/217], принятый за прототип, и включающий измерение выходной мощности и регулирование амплитуды РЧ сигнала, отличающийся тем, что производят предварительное измерение выходной мощности РЧ сигнала в заданном температурном и частотном диапазоне для формирования массива температурных и частотных поправок к амплитуде РЧ сигнала, и последующее регулирование амплитуды РЧ сигнала посредством изменения напряжения, подаваемого на усилитель мощности.
Технической задачей, решаемой настоящим изобретением, является создание способа калибровки приемного или передающего РЧ тракта модулей АФАР, в частности, используемой в модульном радиотехническом комплексе защиты летательных аппаратов, лишенного указанных недостатков.
Технический результат изобретения заключается в повышении общей эффективности АФАР за счет компенсации разброса параметров каждого модуля в процессе формирования заданной ДН АФАР, и в улучшении эксплуатационных характеристик, за счет обеспечения взаимозаменяемости модулей и в отсутствии необходимости перекалибровки АФАР после ремонта.
Технический результат достигается путем калибровки приемного или передающего РЧ тракта модуля АФАР за один цикл с помощью автоматизированной системы, содержащей управляющий компьютер, векторный анализатор цепей (ВАЦ), источник питания, интерфейсный модуль (адаптер) для передачи управляющих команд и записи массивов данных калибровки в модуль. При работе АФАР, массивы данных калибровки используются устройством управления модуля для обеспечения заданных характеристик по амплитуде и фазе комплексного коэффициента передачи S21, а также для измерения мощности выходного сигнала модуля.
По предлагаемому способу автоматически выполняют следующие операции:
- калибровка приемного или передающего РЧ тракта модуля по амплитуде комплексного коэффициента передачи S21, которая заключается в подаче с выхода ВАЦ на вход модуля синусоидального контрольного сигнала в рабочем диапазоне частот F модуля с шагом Δƒ измерение с помощью ВАЦ значений коэффициента передачи S21 при всех возможных значениях изменения ослабления А дискретным аттенюатором, формирование многомерного массива зависимости значений изменений ослабления А аттенюатором от амплитуды комплексного коэффициента передачи S21 и частоты ƒ;
- калибровка приемного или передающего РЧ тракта модуля по фазе комплексного коэффициента передачи S21, которая заключается в подаче с выхода ВАЦ на вход модуля синусоидального контрольного сигнала в рабочем диапазоне частот F модуля с шагом по частоте Δƒ и измерение с помощью ВАЦ значений фазы ϕ комплексного коэффициента передачи S21 сигнала при всех возможных значениях изменения фазы Ф дискретным фазовращателем, формирование многомерного массива Ф(ϕ, ƒ), зависимости значений изменения фазы Ф фазовращателем от фазы ϕ комплексного коэффициента передачи S21 и частоты ƒ;
- калибровка приемного или передающего РЧ тракта модуля по выходной мощности, которая заключается в подаче с выхода ВАЦ на вход модуля синусоидального контрольного сигнала в рабочем диапазоне частот F, с шагом по частоте Δƒ и при изменении мощности в рабочем диапазоне Р, измерение с помощью ВАЦ мощности выходного сигнала Рвых модуля и считывание значения кода АЦП сигнала Uдет с детектора выходной мощности, с последующим формированием многомерного массива Pвых(Uдет, ƒ), зависимости значений выходной мощности Рвых от уровня сигнала детектора выходной мощности Uдет и частоты ƒ.
Возможна обработка полученного массива данных Рвых(Uдет, ƒ) путем применения линейной аппроксимации по методу наименьших квадратов для каждой точки по частоте и формирование многомерного массива коэффициентов полиномов для каждой точки по частоте:
где, N - код АЦП,
Pi - выходная мощность в дБм,
Ai и Bi коэффициенты полинома для i-той частоты, i=l…n;
В РЧ тракте модуля, возможно использование аттенюатора и фазовращателя с аналоговым управлением, тогда для проведения операции калибровки модуля прибегают к разбиению их рабочего диапазона на конечное число состояний с шагом ΔА и ΔФ.
Сущность изобретения иллюстрируется фиг. 1, на которой показана, в качестве примера, схема подключения передающего модуля (фиг. 2) к контрольному и измерительному оборудованию. Считывание и обработка измеряемых данных осуществляется управляющим компьютером (поз. 1, фиг. 1) с помощью программного обеспечения (ПО). ВАЦ (поз. 2, фиг. 1) подключается к управляющему компьютеру, управление модулем осуществляется с помощью интерфейсного модуля (поз. 3, фиг. 1). После запуска ПО, автоматически подается напряжение на модуль с источника питания (поз. 4, фиг. 1) и производятся операции калибровки РЧ тракта модуля. После операции калибровки, полученные многомерные массивы данных калибровки записывается в память модуля активной фазированной антенной решетки (поз. 6, фиг. 2). Запись в модуль многомерных массивов в указанных форматах, позволяет в процессе функционирования АФАР, с минимальной задержкой и без вычислительных затрат, производить нахождение устройством управления модуля (производится только выборка из памяти), необходимых значений ослабления А аттенюатора или фазы Ф фазовращателя для заданных в командах управления частоте сигнала, амплитуде или фазе комплексного коэффициента передачи S21 модуля.
С целью документирования результатов калибровки, а также для случаев ремонта модуля, после завершения операции калибровки, массивы данных сохраняются в виде файлов в формате CSV на удаленный сервер с формированием протокола калибровки модуля в формате XML, с возможностью его печати на принтере (поз. 7, фиг. 1).

Claims (9)

1. Способ калибровки приемного или передающего радиочастотного тракта модуля активной фазированной антенной решетки с помощью автоматизированной системы, содержащей управляющий компьютер, векторный анализатор цепей, источник питания и интерфейсный модуль, отличающийся тем, что в автоматическом режиме выполняются следующие операции:
производится измерение амплитуды комплексного коэффициента передачи S21 радиочастотного тракта в рабочем частотном диапазоне F, при всех возможных значениях изменения ослабления А аттенюатором, с последующим формированием многомерного массива зависимости значений изменений ослабления А аттенюатором от амплитуды комплексного коэффициента передачи S21 и частоты ƒ и записью его в память модуля активной фазированной антенной решетки;
производится измерение фазы ϕ комплексного коэффициента передачи S21 радиочастотного тракта в рабочем частотном диапазоне F, при всех возможных значениях изменения фазы Ф фазовращателем, с последующим формированием многомерного массива зависимости значений изменений фазы Ф фазовращателем от фазы ϕ комплексного коэффициента передачи S21 и частоты ƒ и записью его в память модуля активной фазированной антенной решетки;
производится подача с выхода векторного анализатора цепей на вход модуля синусоидального контрольного сигнала в рабочем диапазоне частот F и в рабочем диапазоне мощностей Р, измерение мощности выходного сигнала Рвых модуля активной фазированной антенной решетки и считывание значения кода АЦП сигнала Uдет с детектора выходной мощности модуля активной фазированной антенной решетки с последующим формированием многомерного массива зависимости значений выходной мощности от уровня сигнала детектора выходной мощности Uдет и частоты ƒ и записью его в память модуля активной фазированной антенной решетки.
2. Способ калибровки по п. 1, отличающийся тем, что производится обработка полученного массива зависимости значений выходной мощности Рвых от уровня сигнала детектора выходной мощности Uдет и частоты ƒ путем применения линейной аппроксимации по методу наименьших квадратов для каждой точки по частоте и формирование многомерного массива коэффициентов полиномов для каждой точки по частоте:
Pi=Ai+Bi⋅N,
где N - код АЦП,
Pi - выходная мощность в дБм,
Ai и Bi - коэффициенты полинома для i-й частоты, i=l…n.
RU2022115241A 2022-06-06 Способ калибровки модуля активной фазированной антенной решетки RU2814484C2 (ru)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2022115241A RU2022115241A (ru) 2023-12-06
RU2814484C2 true RU2814484C2 (ru) 2024-02-29

Family

ID=

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5559519A (en) * 1995-05-04 1996-09-24 Northrop Grumman Corporation Method and system for the sequential adaptive deterministic calibration of active phased arrays
RU2467346C1 (ru) * 2011-07-04 2012-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Способ калибровки активной фазированной антенной решетки
CN105548978A (zh) * 2015-12-16 2016-05-04 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种相控阵天线有源反射系数测试系统及方法
RU2641615C2 (ru) * 2016-05-04 2018-01-18 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Способ и устройство для калибровки приемной активной фазированной антенной решетки
RU2647514C2 (ru) * 2016-05-04 2018-03-16 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Способ и устройство для калибровки приемно-передающей активной фазированной антенной решетки
RU2697813C1 (ru) * 2018-11-01 2019-08-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ контроля исправности приемо-усилительных каналов активной фазированной антенной решетки
RU2699946C1 (ru) * 2019-02-22 2019-09-11 Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" Многолучевая цифровая активная фазированная антенная решетка с устройством калибровки приёмо-передающих модулей и способ калибровки
RU2752553C1 (ru) * 2020-12-01 2021-07-29 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации" Способ встроенного контроля характеристик цифровой активной фазированной антенной решетки

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5559519A (en) * 1995-05-04 1996-09-24 Northrop Grumman Corporation Method and system for the sequential adaptive deterministic calibration of active phased arrays
RU2467346C1 (ru) * 2011-07-04 2012-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Способ калибровки активной фазированной антенной решетки
CN105548978A (zh) * 2015-12-16 2016-05-04 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种相控阵天线有源反射系数测试系统及方法
RU2641615C2 (ru) * 2016-05-04 2018-01-18 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Способ и устройство для калибровки приемной активной фазированной антенной решетки
RU2647514C2 (ru) * 2016-05-04 2018-03-16 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Способ и устройство для калибровки приемно-передающей активной фазированной антенной решетки
RU2697813C1 (ru) * 2018-11-01 2019-08-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ контроля исправности приемо-усилительных каналов активной фазированной антенной решетки
RU2699946C1 (ru) * 2019-02-22 2019-09-11 Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" Многолучевая цифровая активная фазированная антенная решетка с устройством калибровки приёмо-передающих модулей и способ калибровки
RU2752553C1 (ru) * 2020-12-01 2021-07-29 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации" Способ встроенного контроля характеристик цифровой активной фазированной антенной решетки

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Н.А. КУПРИЯНОВ и др. Методика независимой калибровки каналов приемно-передающих модулей активной фазированной антенной решетки, Журнал: Труды Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, N 676, 2021. *
Ю.С. АЛЬКЕВИЧ и др. Система функционального контроля субмодуля аттенюатор - фазовращатель приемопередающего модуля х-диапазона, Метрология и приборостроение, 2016, N4. В.Г. АВЕТИСЯН и др. Тестирование модулей активной фазированной антенной решетки, Изв. НАН РА и ГИУА. Сер. ТН. 2007, N3. КУЛИКОВ А.В. Коррекция амплитудно-фазовых характеристик передающих модулей АФАР, IV Научный форум "Телекоммуникации: теория и технологии" ТТТ-2020, ФиТПВП-2020, XVIII Международная научно-техническая конференция, Самара, 17-20 Ноября 2020. AGRAWAL A. and JABLON A., A calibration technique for active phased array antennas, IEEE International Symposium on Phased Array Systems and Technology, 2003. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2203966C (en) Active phased array adjustment using transmit amplitude adjustment range measurements
US9019011B2 (en) Method of power amplifier calibration for an envelope tracking system
CN102394679B (zh) 一种星载多波束天线系统发射通道实时校准系统和方法
EP1201027B1 (en) Parallel amplifier architecture using digital phase control techniques
US8618880B2 (en) Power amplifier pre-distortion
US10652051B2 (en) Measurement system and calibration method with wideband modulation
CN102195567A (zh) 功率放大器线性化反馈方法和系统
US10855383B2 (en) Calibration of active electronically steered antennas using trim bits and non-volatile memory
US9841486B2 (en) Detection calibration circuit and transmission apparatus
RU2814484C2 (ru) Способ калибровки модуля активной фазированной антенной решетки
CN112946461B (zh) 一种有源定标体功率放大器线性度测试方法及装置
CN101079600B (zh) 用于高频放大器的调节器
CN116436538B (zh) 多通道tr组件测试自动校准方法及系统
US11187786B2 (en) Array and module calibration with delay line
CN109470939A (zh) 一种线损点检系统及方法
CA2717296A1 (en) Method and apparatus for compensating for gain changes in an amplifier circuit
WO2021115599A1 (en) Over the air calibration of an advanced antenna system
CN114355300A (zh) 一种宽带有源定标器rcs再校准方法
Egbert et al. In-Situ Measurement of Transmitter Antenna Input Current Using a Software-Defined Radio
CN111579874B (zh) 一种高反射度器件的热态阻抗测试系统
US20240178874A1 (en) Antenna device
WO2024084629A1 (en) System for compensating the non-linear distortion introduced by a radio power amplifier based on harmonic analysis
Kurganov et al. Ku-band Active Phased Antenna Array Calibration in Anechoic Chamber with Phaseless Calibration Method
SU266870A1 (ru) Панорамный измеритель параметров свч-трактов
CN117318846A (zh) 功率定标方法、无线通信设备及存储介质