Способ определения фазового центра антенны

 

Изобретение относится к технике антенных измерений, может быть использовано для определения фазового центра антенны. Цель изобретения - повышение оперативности и упрощение процесса измерений. Указанная цель достигается тем, что с помощью вспомогательной антенны измеряют в двух разнесенных точках поля исследуемой антенны три ортогонально-линейные комплексные компоненты электрического поля, определяют углы ориентации векторов , нормальных к плоскости вращения вектора напряженности электрического поля, принимают их направляющими векторами двух прямых и определяют их точку пересечения , соответствующую фазовому центру. Повышение оперативности обусловлено измерением составляющих поля только в двух точках.3 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)я 6 01 В 29/10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4758120/09 (22) 04.11.89 (46) 30,12,91. Бюл. ¹ 48 (71) Ярославский государственный университет (72) И.А. Винтер и А,C. Паутов (53) 621.317:621,396.67(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1350625, кл. G 01 R 29/00, 1986.

Захарьев Л.Н. и др. Методы измерений характеристик антенн СВЧ, М.; Радио и связь, 1985, с.19-23, (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЗОВОГО

ЦЕНТРА АНТЕННЫ (57) Изобретение относится к технике антенных измерений, может быть использовано

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для определения фазового центра антенны.

Цель изобретения — повышение оперативности и упрощение процесса определения фазового центра антенны эллиптической поляризации, На фиг.1,показана система координат, связанная с точкой измерения; на фиг,2— взаимное расположение точек поля, в которых измеряют его составляющие относительно исследуемой антенны; на фиг.3— расположение турникетной антенны относительно исследуемой антенны, ось которой известна; на фиг.2 и 3 показаны исследуе- мая 1 и турникетная 2 антенны.

Способ реализуется следующим образом.

». Ж 1702325 А1 для определения фазового центра антенны.

Цель изобретения — повышение оперативности и упрощение процесса. измерений.

Указанная цель достигается тем, что с помощью вспомогательной антенны измеряют в двух разнесенных точках поля исследуемой антенны три ортогонально-линейные комплексные компоненты электрического поля, определяют углы ориентации векторов, нормальных к плоскости вращения вектора напряженности электрического поля, принимают их направляющими векторами двух прямых и определяют их точку пересечения, соответствующую фазовому центру.

Повышение оперативности обусловлено измерением составляющих поля только в двух точках. 3 ил.

Известно, что фазовый центр антенны есть точка, из которой исходят сферические волны, Определяя направление вектора

Пойтинга, поле излучения антенны, можно определить прямые линии, для которых эти вектора являются направляющими. Эти прямые пересекаются в фазовом центре антенны. Для определения точки пересечения достаточно определения двух прямых.

Рассмотрим определение направления вектора Пойтинга с помощью определения ориентации плоскости вращения вектора напряженности электрического поля.

В системе координат х,у,z (фиг.1), связанной с точкой измерений в поле антенны, вектор электрического поля описывает эллипс, лежащий в некоторой плоскости. Эта плоскость является картинной, и единичный

1702325 нормальный вектор и определяет направление вектора Пойтинга П

П-йП. (1)

Предположим, что непосредственному измерению подлежат три комплексные проекции вектора Е на оси выбранной системы координат Ех,Еу, Е . Введем местную систему координат ((, r g), связанную с волной. Начало местной системы совпадает с началом системы х,у,z, а эллипс поляризации ,лежит в плоскости (tg), Переход от систе мы х,у,z к системе (, rl, g осуществляется с помощью известных преобразований, которые, записанные через углы Эйлера р, 0, ф, имеют вид при ф = тг/2 (выбор ф = л/2 соответствует положению оси (в плоскости (z, что не оказывает влияния на конечный результат);

Ю (= х (-cos О sin р) + у cos Î cos p +

+zsinp;

g = — х cos p — ysin р;, = х sin O sin l/l — у sin О cos у + z cos O. (2)

Соотношениями (2) связаны также составляющие поля Ех, Еу, Е и Й, Е, Е, Единичный вектор rt является также единичным нормальным вектором к плоскости расположения эллипса (3)

Для плоской волны справедливо соотношение (Е й) = О, (4), которое в развернутом виде можно запи, сать б

Q sin OslnP- Ey sin Осов P+ Ez cos 0=-0;

° х(х(1 ф

Ex sin Ов)п Р- Ey sin Ocos P+ Ez. cos О = О, (5) где Ех= Ехе, Еу= Еуе, Е = Е е

Мх йу k+z знак "*" обозначает комплексное сопряжение, Решая систему (5) относительно углов р иО, получим: (6) Eõ sin (а, — а,) р = arctg

O=aagx (7)

Для того, чтобы решение (7) удовлетворяло исходному уравнению, выбираешься знак

"плюс" при извлечении корня. Кроме того, решения (6) и (7) можно представить через ортогонально круговые компоненты, параметры Стокса.

Таким образом, единичный вектор нормали и определяется

Л = x sin О яп ср + у (- sin O cos p) + leos О, (8)

Проекции на оси х,у,г в выражении (8) можно непосредственно выразить через компо5 НЕ НтЫ Ех, Еу, Ez И (ax — ay), (ау l iz) И (ax — az) .

Направление нормали М соответствует направлению вектора Пойтинга. В свою очередь, вектор Пойтинга совпадает с направ10 ляющим вектором прямой, проходящей через фазовый центр, Определяя направление прямых в двух разнесенных точках (фиг.2), находят также точку их пересечения, соответствующую фазовому центру.

"5 Если известна ось антенны, на которой расположен фазовый центр, то достаточно измерений в одной точке, отстоящей от оси, В этом случае положение вспомогательной антенны фиксировано и очень удобно применение способа при исследовании движения фазового центра в зависимости от частоты.

Предлагаемый способ определения фазового центра может быть реализован следующим образом (фиг.3).

Рассмотрим пример, когда ось антенны, на которой расположен фазовый центр антенны, известна. В этом случае достаточно измерений на плоскости и, в частности, в

30 качестве вспомогательной антенны использовать два скрещенных электрических диполя (турникетную антенну), Плоскость турникетной антенны проходит через ось антенны, В этом. случае

35 О=я/2,а,— а, =ay — а,, угол ропределится согласно выражению (6) как

rp= агстц — у .

1 (9)

Ех

Теперь, так как расстояние от оси у, выби40 рается в ходе эксперимента и известно. координата х, определяется х = уp cog у = уо — . (10)

Ех

Ey

Таким образом, использование изобретения обеспечивает повышение оперативности и снижение трудоемкости в определении фазового центра антенны эа счет проведения изменений только в одной или двух точках исследуемого поля, а также упрощение процесса измерений, исключение применения сканирующей антенны. перемещения o"Hòåííû в пространстве, а при известной оси расположению фазового центра — исключение фазовых измерений.

Формула изобретения

Способ определения фазового центра антенны, включающий излучение электромагнитного поля исследуемой антенной, прием его вспомогательной антенной при

1702325

Фояодый центр фиг 2 размещении ее последовательно в двух точках электромагнитного поля, измерение амплитуды и фазы принятого сигнала, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения оперативности и упрощения процесса определения фазового центра антенны эллиптической поляризации, измерение амплитуды и фазы выполняют для трех ортогональных компонент вектора электрического поля

Ех е ", Еуе ", Ez е, определяют направление иэ фазового центра исследуемой антен ны в каждую точку поля по формулам

0= aug x

Ez(E)(sin ах-Qz + E ЗИ а -Qz ) lг х

E,К„зЬ а,-ау.r где р, 0 — азимут и полярный угол соответствен-, но в прямоугольной системе координат, в которой выполнялось разложение вектора электрического поля на ортогональные компоненты и начало которой расположено в фазовом центре вспомогательной антенны в каждом ее положении, и определяют положение фазового центра исследуемой антенны как точку пересече15 ния двух укаэанных направлений.

Составитель П,Савельев

Редактор М.Келемеш Техред М,Моргентал Корректор О.Кундрик

Заказ 4541 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, )К-Э5, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ определения фазового центра антенны Способ определения фазового центра антенны Способ определения фазового центра антенны Способ определения фазового центра антенны 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике антенных измерений

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при настройке и проверке антенн, С целью повышения точности измерения омических потерь энергии в антенне исследуемую антенну, направленную в зенит, устанавливают в термокамеру , имеющую радиопрозрачный колпак, и измеряют модуляционным радиометром приращение шумовой температуры на выходе исследуемой антенны, полученное за счет приращения физической температуры этой антенны, созданной в термокамере

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для контроля характеристик антенны радиопеленгатора без излучения в эфир

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения характеристик антенных систем при их настройке и испытаниях

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения амплитудно-фазового распределения поля в раскрыве антенны при ее испытаниях и настройке

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения характеристик наземных антенн методом облетов при их настройке и испытаниях

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения амплитудно-фазового распределения (АФР) поля антенны при ее настройке и испытаниях

Изобретение относится к технике антенных измерений, а именно к измерению диаграммы направленности антенны в условиях наличия отражений

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ, в частности к технике измерений многоканальных систем, имеющих в своем составе каналы для формирования суммы и разности

Изобретение относится к технике измерений эффективной площади рассеяния и может быть использовано для измерения эффективной площади рассеяния (ЭПР) маркера телеметрической системы идентификации объектов

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для оценки работоспособности апертурных антенн с произвольными количеством апертур и поляризационной структурой излучаемого поля

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения положения измерительного элемента для дефектоскопии стен строительных сооружений, для определения ближнего поля антенн с большой апертурой защищенных обтекателем сложной формы, например в виде полусферы ил конусообразной формы

Изобретение относится к технике радиоизмерений и может быть использовано для поэлементного контроля работоспособности каналов кольцевых антенных решеток, фазируемых по методу кольцевых гармоник

Изобретение относится к способам измерения параметров антенн и может быть использовано для измерения коэффициентов усиления (КУ) исследуемой антенны и двух вспомогательных антенн с неизвестными КУ

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для контроля фазированной антенной решетки (ФАР) в составе радиотехнической системы, измеряющей угловые координаты объектов
Наверх