устройство для настройки фазированной антенной решетки
Классы МПК: | G01R29/10 диаграммы излучения антенн |
Автор(ы): | Старовойтов С.С. |
Патентообладатель(и): | Гомельское конструкторское бюро "Луч" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1987-08-24 публикация патента:
15.12.1994 |
Использование: в радиотехнике, а именно, в технике антенных измерений для автоматической настройки ФАР с индивидуальным управлением состояниями дискретных управляемых СВЧ фазовращателей. Сущность изобретения. устройство для фазированной антенной решетки осуществляет автоматическую фазировку элементов решетки в точку, в которой находится неподвижный измерительный зонд, что дает возможность получения на выходах запоминающих устройств настроечных кодов, при которых достигается максимальное усиление ФАР в направлении, на котором находится измерительный зонд. При этом поэлементная настройка ФАР осуществляется с учетом изменений в фазовом распределении поля, которые происходят вследствии элементов и влияний этих перефазировок на соседние излучатели. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАСТРОЙКИ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ(ФАР), включающее последовательно соединенные генератор СВЧ, направленный ответвитель, первый управляемый дискретный фазовращатель, последовательно соединенные генератор прямоугольных импульсов, делитель частоты на C, выход которого соединен с первым входом управления первого управляемого дискретного фазовращателя, первый и второй делители частоты на два, выходы которых подключены к второму и третьему входам управления первого управляемого дискретного фазовращателя, делитель частоты на m, вход которого подключен к выходу генератора прямоугольных импульсов, второй выход направленного ответвителя подсоединен к входу настраиваемой ФАР, содержащий i фазовращателей настраиваемой ФАР, зонд, первый усилитель промежуточной частоты, выход которого подключен к первому входу фазометра, отличающееся тем, что, с целью повышения точности и обеспечения выполнения настройки в автоматическом режиме, введены последовательно соединенные коммутатор управляющего сигнала, вход которого соединен с выходом делителя частоты на m, первый адресный коммутатор, последовательно соединенные третий делитель частоты на два, вход которого подключен к выходу коммутатора управляющего сигнала, четвертый делитель частоты на два, выходы третьего и четвертого делителей частоты на два подключены к входу введенных второго и третьего адресного коммутаторов соответственно, а i-й выход первого, второго и третьего адресных коммутаторов через введенный i-й сумматор по модулю 2 первой, второй и третьей групп соответственно подключен к первому, второму и третьему управляющим входам i-го фазовращателя настраиваемой ФАР соответственно, последовательно соединенные второй управляемый дискретный фазовращатель, вход которого соединен с выходом зонда, балансный смеситель, коммутатор и второй усилитель промежуточной частоты, выход которого подключен к второму входу фазометра, а первый управляемый вход второго управляемого фазовращателя подсоединен к второму выходу коммутатора управляющего сигнала, последовательно соединенные пятый и шестой делители частоты на два, выходы которых подсоединены к второму и третьему управляющим входам второго управляемого дискретного фазовращателя, а вход пятого делителя частоты на два подключен к второму выходу коммутатора управляющего сигнала, второй вход балансного смесителя подсоединен к выходу первого управляемого дискретного фазовращателя, управляющий вход коммутатора и управляющий вход коммутатора управляющих сигналов подсоединены к выходу генератора прямоугольных импульсов через введенный делитель частоты на l, дешифратор, выход которого подключен к выходу фазометра и первый, второй и третий выходы - к входу введенных первого, второго и третьего адресных коммутаторов настройки соответственно, i-й выход первого, второго и третьего адресных коммутаторов настройки, через введенный i-й блок памяти подключен к второму входу i-го сумматора по модулю 2 первой, второй и третьей групп соответственно, адресный блок, выход которого подсоединен к управляющему входу фазометра, первого, второго и третьего адресных коммутаторов, первого, второго и третьего адресных коммутаторов настройки, где i = 1,2,3, ..., N - номер фазовращателя настраиваемой ФАР.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области антенных измерений и может быть использовано для настройки фазированной антенной решетки (ФАР). Цель изобретения - повышение точности и обеспечение выполнения настройки ФАР в автоматическом режиме. На фиг. 1 приведена схема электрическая структурная устройства для настройки ФАР; на фиг. 2 - графики измерения фазы управляемого фазовращателя. Устройство для настройки ФАР включает последовательно соединенные генератор СВЧ 1, направленный ответвитель 2 и первый управляемый дискретный фазовращатель 3, последовательно соединенные делитель 4 частоты на С, первый 5 и второй 6 делители частоты на два, выход которых подключен к второму и третьему управляющим входам первого управляемого дискретного фазовращателя 3, первый управляющий вход которого подключен к выходу делителя 4 частоты на С, последовательно соединенные генератор 7 прямоугольных импульсов, делитель 8 частоты на m, коммутатор 9 управляющего сигнала, управляющий вход которого подсоединен к выходу генератора 7 прямоугольных импульсов через делитель 10 частоты на е, а первый выход коммутатора 9 подключен к входу первого адресного коммутатора 11 и к входу третьего делителя 12 частоты на два, выход которого подключен к входу второго адресного коммутатора 13 и к входу четвертого делителя 14 частоты на 2, выход которого подсоединен к входу третьего адресного коммутатора 15, i-й вход первого 11, второго 13 и третьего 15 адресных коммутаторов последовательно через сумматор по модулю два первой 16, второй 17 и третьей 18 групп соответственно подключен к первому, второму, третьему управляющим входам фазовращателя 19 и настраиваемой ФАР 20. Устройство также содержит последовательно соединенные зонд 21, второй управляемый дискретный фазовращатель 22, балансный смеситель 23, коммутатор 24, первый усилитель 25 промежуточной частоты (УПЧ), и фазометр 26, второй вход которого подключен к выходу второго УПЧ 27, вход которого подключен к второму выходу коммутатора 24. Выход фазометра 26 подсоединен к входу дешифратора 28, первый, второй и третий выходы которого подключены к входу первого 29, второго 30 и третьего 31 адресных коммутаторов настройки, выход каждого из которых через блок 4 памяти 32, 33 и 34 подключен к второму входу i-го сумматора по модулю два первой 16, второй 17 и третьей 18 групп соответственно. Шестой 35 и седьмой 36 делители частоты на два соединены последовательно, а их выходы подключены к второму и третьему входам второго управляемого фазовращателя 22, первый управляющий вход которого и вход шестого делителя 35 частоты на два подсоединены к второму выходу коммутатора 9 управляющего сигнала. Выход адресного блока 37 подключен к управляющему входу фазометра 26, первого 11 , второго 13, третьего 15 адресных коммутаторов, первого 29, второго 30 и третьего 31 адресных коммутаторов настройки. Управляющий вход коммутатора 24 подключен к выходу делителя 10 частоты на е. Устройство для настройки ФАР работает следующим образом. Сигнал генератора СВЧ 1, пройдя направленный ответвитель 2 и первый управляемый дискретный фазовращатель 3, оказывается подвергнут тройной фазовой манипуляции соответственно с индексами 45, 90 и 180 градусов. При этом сигналы управления состояниями дискретного фазовращателя 3 поступают соответственно с генератора 7 прямоугольных импульсов через делитель 4 частоты на С, на делители частоты на два 5 и 6. Законы изменения состояний фазовращателя 3, а также общий закон изменения фазы СВЧ сигнала на выходе фазовращателя 3 показан на фиг. 2, где за









Uc(t) = V0 e





t - время. Сигнал вида (1) является сигналом опорного канала, поступающий на вход балансного смесителя 23. Рассмотрим формирование сигнала измерительного канала, приходящего на другой вход балансного смесителя 23. Сюда поступает через управляемый дискретный фазовращатель 22 сигнал с измерительного зонда 21, который, в свою очередь, принимает сигнал настраиваемой ФАР 20, представляющий собой суперпозицию векторов поля отдельных излучателей, различающихся по фазовым сдвигам. Управление состоянием фазовращателей 19 ФАР 20 организовано так, чтобы половина периода частоты









U1(t) =





i - номер подстраиваемого фазовращателя ФАР 20,


U1, U1i - амплитуды сигналов суммарного и i-го излучателей.


так какU1i << U1*
На выходе смесителя 23 без учета суммарной компоненты от перемножения сигналов (1) и (2) имеем сигнал вида
U2(t) =





Коммутатор 24, управляющий тем же сигналом, что и коммутатор 9 управляющего сигнала, разделяет измерительный сигнал одного элемента в смеси с фоном, соответствующий верхней строчке выражения (3), и опорный сигнал всей ФАР (нижняя строка выражения (3) на два канала





УПЧ 25 и 27 настроены на промежуточную частоту



U5 (t)=U 5 i e



U6 (t)=U6 e



Иными словами, УПЧ 25 и 27 вырезают только центральные несущие частоты амплитудно-манипулированных сигналов (4), превращая их в опорный и измерительный сигналы для фазометра 26. На выходе фазометра 26 формируется цифровой сигнал разности фаз двух когерентных сигналов


Класс G01R29/10 диаграммы излучения антенн