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微波仪器技术公司(MI技术公司)与Hollandse SignaalapparatenB.V.(Signaal)公司和荷兰皇家海军合作,设计并建造了天线测试紧缩场,专门解决有源相控阵天线的特殊测试要求。在引荐给世界各地的海军舰队之前,特别建造了紧缩场,测试Signaal公司的新有源相控阵雷达(APAR)。这种可逆(双向)天线测试紧缩场(CATR)容许在发射与接收两种模式下测试天线。测量硬件能测试动态范围很高的连续波和脉冲波两种波形。除对天线方向图进行一般测量以外,该系统还能测量EIRP、G/T和G/NF,并为孔径重构提供分析软件。设计并制作了特殊的天线接,口单元(AIU),用以与控制上千个收发模块(构成APAR天线系统)的波束操纵计算机通信。安装了特殊的高功率吸收栅栏和其他保护设施,用以处理从APAR天线系统送出的发射能量。 相似文献
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一种圆柱共形阵天线的仿真与设计 总被引:1,自引:0,他引:1
文章对一种x-频段的圆柱共形阵天线进行了仿真和测试。基于非相似元阵列天线理论计算了远场方向图,仿真设计了射频馈电功分器;测试了功分器的S参数,测量了天线的水平面方向图,测试结果与计算结果一致。 相似文献
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本文简述了极化扭转反射器的工作原理,将极化扭转技术应用到毫米波天线中去的几个主要应考虑的因素;探讨了在倒置卡塞格伦天线中主、副反射面上栅条的成型技术;在经过优化设计基础上对加工而成的毫米波天线进行了测试,给出实测结果并对结果进行了分析。 相似文献
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为了对导弹天线罩电性能参数进行准确测量,利用虚拟仪器技术,采用LabView软件平台,通过多线程技术,实现一套基于测量仪器和转台协调工作的天线罩自动测试系统的设计。该设计充分挖掘了矢量网络分析仪器内在功能,可同时测量并导出四个通道的八组数据,可同时完成比幅、比相等功能,极大提高了对天线阵列等测试对象的测量效率、测试精度;可以实时显示测量数据的二维图或三维图,有利于实时掌握测试情况。本系统很好地满足了实验需要,它的实现为微波自动测试系统的设计提供了很好的借鉴。 相似文献
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引信天线与天线罩测量技术 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了天线与天线罩测量的主要参数、方法和要求。介绍了2种典型多用途天线和高性能天线罩测量系统的构成、原理和主要设备及流程图。有关的测试结果表明,两者均可满足测试的要求。 相似文献
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天线近场与远场性能测量比较 总被引:1,自引:0,他引:1
叙述了用一副Ku赋形反射面天线,把天线近场测量所得结果与远场测量所得结果进行比较,主极化方向图的一致性说明近场测量的可靠性。与理论分析也做出了比较,说明近场测量结果与理论完全吻合。在交叉极的化的测量方面,给出了与理论值的比较结果,在高交叉极化电平的分布趋势是一致的,但误差较大,天线正确的校准是减少误差的关键。 相似文献
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天线反射器型面精度是衡量、评价天线质量的重要指标之一,天线型面精度的高低将直接影响天线的电性能指标。大型环形可展开天线型面精度测试,目前多采用高精度工业数字化摄影测量技术进行,在使用高精度数字化摄影测量系统对大型环形可展开天线开展型面测试过程中,系统测量精度主要受摄影基准选用、测量距离、测量靶标大小、测量角度、测量拍照数量、相机参数等多项工艺参数影响。就如何使用数字化摄影测量系统对大型环形可展开天线开展高精度型面测试方法开展研究,通过对高精度长基准尺的设计及布局研究,以及对摄影测量系统最优匹配工艺参数研究及验证,得到一种针对大型环形可展开天线开展高精度型面测试的方法。试验证明,该方法可靠有效,能够满足大型环形可展开天线开展型面高精度测试的测量需求。 相似文献
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采用“准单基”连续波工作体制的雷达站,收发天线采用喇叭天线,天线口径到目标吊挂中心的距离为5.97m和8.46m,在这些距离内将目标旋转0°~360°,改变目标的俯仰角、机翼后掠角进行测试,并对结果进行了比较和分析。该结果将对地空导弹主动引信总体设计提供了有用数据。 相似文献
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本文首先简要介绍了L-SAR天线的结构及系统组成,其次介绍了采用平面近场扫描的方法,对其T/R组件失效“诊断”实验的情况。在分别T/R组件全部正常工作情况下,和已知有几个T/R组件失效情况下,对天线进行了模拟测试。利用近场到天线口面场反演技术,得到了天线的口面场分布,实现了对T/R组件失效情况的“诊断”。其结果与已知情况相符。 相似文献
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角误差信号提取系统越来越多地运用在卫星星间链路中。但因受制于试验场地和地面重力的影响,角误差信号提取系统无线试验验证存在着一定的局限性。为了解决该问题,文章提出一种新型角误差信号提取系统性能有线状态测试方法,该方法通过量化真实天线在无线状态获取的天线方向图,并将天线方向图量化出相关数组后,通过程序加载到含有信号源、移相器及衰减器件等组成的角误差信号提取系统有线测试设备中。角误差信号提取系统将根据输入数组会输出方位向和俯仰向误差电压,通过误差电压就可以绘制S曲线,通过S曲线便可对角信号提取系统的极性、幅度以及交叉耦合进行判断和分析,同时也能与无线状态下的测试结果进行比对。该方法同时还可以实现角误差信号提取系统的AGC曲线测试、信号抖动测试等项目,消除了角误差信号提取系统在交付前仅做健康性检查而带来的不确定性,具有连接简单、试验费用低且能全面评估角误差信号提取系统性能的优点。 相似文献