×
10.05.2018
218.016.4b5d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА БЕЗЭХОВОСТИ В ЗОНЕ ИСПЫТУЕМОЙ АНТЕННЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002651635
Дата охранного документа
23.04.2018
Аннотация: Изобретение относится к области радиотехнических измерений. Способ включает излучение сигнала с помощью излучающей антенны и прием сигнала с помощью испытуемой антенны. Используют излучающую антенну с суммарной диаграммой направленности на частоте f и с разностной диаграммой направленности на частоте f. Сначала совмещают ось излучающей антенны, соответствующую максимуму диаграммы направленности излучающей антенны на частоте сигнала f, с осью испытуемой антенны, соответствующей максимуму ее диаграммы направленности, и измеряют на выходе испытуемой антенны уровень сигнала U на частоте f, совмещают ось излучающей антенны, соответствующую максимуму диаграммы направленности излучающей антенны на частоте f, с осью испытуемой антенны, соответствующей максимуму ее диаграммы направленности, измеряют на выходе испытуемой антенны уровень сигнала U на частоте f и обеспечивают равенство U и U. Затем совмещают ось излучающей антенны, соответствующую максимуму диаграммы направленности излучающей антенны на частоте f, с осью испытуемой антенны, соответствующей максимуму ее диаграммы направленности, и, вращая излучающую антенну вокруг оси, соответствующей максимуму диаграммы направленности излучающей антенны на частоте f, фиксируют максимальное значение уровня сигнала U на выходе испытуемой антенны на частоте f, и определяют коэффициент безэховости К на частоте из выражения . Технический результат заключается в повышении точности, увеличении динамического диапазона измерения коэффициента безэховости, а также в уменьшении времени проведения измерений. 5 ил.

Изобретение относится к области радиотехнических измерений, в частности к способам измерения коэффициента безэховости.

Известен способ измерения коэффициента безэховости безэховой камеры, включающий излучение сигнала с помощью излучающей антенны и прием сигнала с помощью приемной антенны (см. патентный документ SU 815681, МПК G01R 29/10, опубл. 23.03.1981). Коэффициент безэховости определяют по результатам измерения углов поворота двух приемных антенн вокруг оси в горизонтальной плоскости.

Известный способ принят в качестве ближайшего аналога к заявленному способу.

Основным недостатком известного способа является невысокая точность и узкий динамический диапазон измерения коэффициента безэховости, обусловленный тем, что в нем коэффициент безэховости определяется по результатам измерения косвенных величин. Кроме того, известный способ требует значительных временных затрат.

Технической проблемой, решаемой настоящим изобретением, является создание способа для измерения коэффициента безэховости, лишенного указанных недостатков.

В результате достигается технический результат, заключающийся в повышении точности и увеличении динамического диапазона измерения коэффициента безэховости, а также уменьшении времени проведения измерений.

Указанный технический результат достигается путем осуществления способа измерения коэффициента безэховости в зоне испытуемой антенны в безэховой камере, включающего излучение сигнала с помощью излучающей антенны и прием сигнала с помощью испытуемой антенны. Используют излучающую антенну с суммарной диаграммой направленности на частоте f1 и с разностной диаграммой направленности на частоте f2. Сначала совмещают ось излучающей антенны, соответствующую максимуму диаграммы направленности излучающей антенны на частоте сигнала f1, с осью испытуемой антенны, соответствующей максимуму ее диаграммы направленности, и измеряют на выходе испытуемой антенны уровень сигнала U1 на частоте f1. Совмещают ось излучающей антенны, соответствующую максимуму диаграммы направленности излучающей антенны на частоте f2, с осью испытуемой антенны, соответствующей максимуму ее диаграммы направленности, измеряют на выходе испытуемой антенны уровень сигнала U2 на частоте f2 и обеспечивают равенство U1 и U2. Затем совмещают ось излучающей антенны, соответствующую максимуму диаграммы направленности излучающей антенны на частоте f1, с осью испытуемой антенны, соответствующей максимуму ее диаграммы направленности, и, вращая излучающую антенну вокруг оси, соответствующей максимуму диаграммы направленности излучающей антенны на частоте f1, фиксируют максимальное значение уровня сигнала U3 на выходе испытуемой антенны на частоте f2, и определяют коэффициент безэховости Кб на частоте из математического выражения .

На фиг. 1 показано схематичное изображение системы для реализации заявленного способа.

На фиг. 2 показано схематичное изображение излучающей антенны согласно одному из вариантов реализации.

На фиг. 3а-3с приведена схема проведения измерений согласно заявленному способу.

Заявленный способ реализуют следующим образом.

Для измерения коэффициента безэховости, как показано на фиг. 1, в безэховой камере 1 размещают излучающую 2 и испытуемую 3 антенны.

Используют излучающую антенну 2 с суммарной диаграммой направленности 4а на частоте f1 и с разностной диаграммой направленности 4b на частоте 12.

В частном варианте реализации заявленного способа для проведения измерений коэффициента безэховости на частотах выше 1 ГГц, как показано на фиг. 2, в качестве упомянутой излучающей антенны 2 используют антенну, содержащую два рупорных излучателя 5а и 5b, соединенных с боковыми плечами 6а и 6b двойного волноводного Т-моста 7. На вход 8а Н-плеча двойного волноводного Т-моста 7 через коаксиально-волновой переход 9а подают от генератора 10а сигнал частотой f1, а на вход 8b Е-плеча через коаксиально-волновой переход 9b подают от генератора 10b сигнал частотой f2. В другом частном варианте реализации заявленного способа для проведения измерений коэффициента безэховости на частотах ниже 1 ГГц в качестве излучающей антенны используют антенну, содержащую два логопериодических излучателя, соединенных с боковыми плечами двойного коаксиального Т-моста.

Излучающую антенну 2 располагают в безэховой камере 1, предпочтительно, в дальней зоне испытуемой антенны 3, на расстоянии R, определяющемся из выражения:

, где

D - размер испытуемой антенны 2,

λмин - минимальная рабочая длина волны испытуемой антенны 2 (Методы измерения характеристик антенн СВЧ, под ред. Н.М. Цейтлина, Москва, изд. «Радио и связь», 1985, с. 8).

Сначала совмещают ось 11а излучающей антенны, соответствующую максимуму диаграммы направленности 4а излучающей антенны 2 на частоте f1, с осью 12 испытуемой антенны 3, соответствующей максимуму ее диаграммы направленности 13, например, поворачивая излучающую антенну 2 с помощью опорно-поворотного устройства (не показано), и измеряют на выходе испытуемой антенны 3 уровень сигнала U1 на частоте f1 (соответствующей суммарной диаграмме направленности 4а излучающей антенны 2) с помощью, например, подключенного к ней анализатора спектра 14 (см. фиг. 3а).

После этого (см. фиг. 3b) совмещают ось 11b излучающей антенны 2, соответствующую максимуму диаграммы направленности на частоте f2, с осью 12 испытуемой антенны 3, соответствующей максимуму ее диаграммы направленности 13, измеряют на выходе испытуемой антенны 3 уровень сигнала U2 на частоте f2 и обеспечивают равенство U1 и U2 (например, регулируя мощности генераторов 10а и 10b).

Затем (см. фиг. 3с) совмещают ось 11а излучающей антенны 2, соответствующую максимуму диаграммы направленности 4а излучающей антенны на частоте f1, с осью 12 испытуемой антенны 3, соответствующей максимуму ее диаграммы направленности 13, и, вращая излучающую антенну 2 вокруг оси 11а, соответствующей максимуму диаграммы направленности 4а излучающей антенны 2 на частоте f1, фиксируют максимальное значение уровня сигнала U3 на выходе испытуемой антенны 2 на частоте f2 (соответствующей разностной диаграмме направленности 4b излучающей антенны 2).

Далее определяют коэффициент безэховости Kб на частоте из выражения: .

Для измерения коэффициента безэховости Кб в заданном диапазоне частот осуществляют синхронную перестройку частоты генераторов 10а и 10b при сохранении разности частот f1 и f2 одинаковой и, в предпочтительном варианте осуществления, равной частотной разрешающей способности анализатора спектра.


СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА БЕЗЭХОВОСТИ В ЗОНЕ ИСПЫТУЕМОЙ АНТЕННЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА БЕЗЭХОВОСТИ В ЗОНЕ ИСПЫТУЕМОЙ АНТЕННЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА БЕЗЭХОВОСТИ В ЗОНЕ ИСПЫТУЕМОЙ АНТЕННЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА БЕЗЭХОВОСТИ В ЗОНЕ ИСПЫТУЕМОЙ АНТЕННЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА БЕЗЭХОВОСТИ В ЗОНЕ ИСПЫТУЕМОЙ АНТЕННЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА БЕЗЭХОВОСТИ В ЗОНЕ ИСПЫТУЕМОЙ АНТЕННЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА БЕЗЭХОВОСТИ В ЗОНЕ ИСПЫТУЕМОЙ АНТЕННЫ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА БЕЗЭХОВОСТИ В ЗОНЕ ИСПЫТУЕМОЙ АНТЕННЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 30 items.
10.05.2018
№218.016.4497

Способ усиления мощности радиочастотного сигнала

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано для усиления мощности радиочастотного сигнала, в приемо-передающем СВЧ-модуле активной фазированной антенной решетки, в частности радиолокационной станции, работающей в импульсном режиме. Для усиления мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650049
Дата охранного документа: 06.04.2018
09.08.2018
№218.016.78af

Преобразователь поляризации

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к средствам преобразования поляризации волноводных волн. Изобретение может быть использовано в антенных системах с полосой рабочих частот порядка 5%. Преобразователь поляризации содержит последовательно расположенные и соединенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663306
Дата охранного документа: 03.08.2018
11.10.2018
№218.016.8f9f

Способ изготовления волновода прямоугольного сечения

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано при изготовлении волноводов прямоугольного сечения. Способ изготовления волновода включает гибку заготовки, имеющей канал прямоугольного сечения. Канал выполняют в сплошной заготовке прямоугольного сечения. Зону гибки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669267
Дата охранного документа: 09.10.2018
20.02.2019
№219.016.bc15

Способ тестирования гис свч

Использование: для тестирования ГИС СВЧ. Сущность изобретения заключается в том, что способ тестирования гибридной интегральной схемы (ГИС) СВЧ, имеющей контактные площадки, образованные, по меньшей мере, торцевой металлизацией, включает фиксацию ГИС СВЧ, последующее соединение ее заземляющей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680161
Дата охранного документа: 18.02.2019
19.06.2019
№219.017.83c6

Волноводный поляризационный селектор

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике СВЧ. Волноводный поляризационный селектор содержит отрезок круглого волновода диаметром D, первый отрезок прямоугольного волновода с поперечным размером широких стенок A>D и поперечным размером узких стенок B
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691673
Дата охранного документа: 17.06.2019
22.10.2019
№219.017.d8d7

Двухполяризационный излучатель фазированной антенной решетки с ограниченным сектором сканирования

Изобретение относится к области антенной техники. Устройство содержит основание, первую печатную плату (ПП), на одной стороне которой расположен экран, электрически соединенный с основанием, а на противоположной стороне расположен первый противофазный делитель мощности (ПДМ), вход которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703608
Дата охранного документа: 21.10.2019
22.10.2019
№219.017.d8e2

Волноводный поляризационный селектор с уменьшенным продольным размером

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике СВЧ, и может быть использовано в волноводных трактах антенных систем для возбуждения и поляризационной селекции двух основных волн с ортогональными линейными поляризациями. Согласно изобретению первый отрезок волновода выполнен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703605
Дата охранного документа: 21.10.2019
21.06.2020
№220.018.288e

Рупорный излучатель для антенных решеток с круговой поляризацией

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано в качестве излучателей плоских антенных решеток с фидерной разводкой сигналов. Технический результат заключается в достижении уровня КИП рупорного излучателя более 0.80 и излучения волн круговой поляризации с низким...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723980
Дата охранного документа: 18.06.2020
18.07.2020
№220.018.33a8

Комплекс для испытаний технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при испытании технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля. Комплекс для испытаний технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля включает в себя последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726909
Дата охранного документа: 16.07.2020
17.06.2023
№223.018.7ffb

Волноводный преобразователь поляризации для двух рабочих диапазонов частот

Изобретение относится к радиотехнике. Волноводный преобразователь поляризации для двух рабочих диапазонов частот содержит отрезок круглого волновода диаметром D и две группы металлических штырей, продольные оси которых расположены в одной диаметральной плоскости. Металлические штыри диаметром d...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764572
Дата охранного документа: 18.01.2022
Showing 1-3 of 3 items.
13.02.2018
№218.016.26c2

Комплекс для испытаний технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при испытании технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля. Комплекс для испытаний технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля включает в себя систему создания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644030
Дата охранного документа: 07.02.2018
10.05.2018
№218.016.38d6

Излучающая антенна

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к рамочным антеннам, используемым в качестве источника магнитного поля. Излучающая антенна содержит две идентичные рамки, каждая из которых представляет собой металлическую трубку, имеющую поперечный разрез, делящий трубку на две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646946
Дата охранного документа: 12.03.2018
18.07.2020
№220.018.33a8

Комплекс для испытаний технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при испытании технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля. Комплекс для испытаний технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля включает в себя последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726909
Дата охранного документа: 16.07.2020
+ добавить свой РИД