一种紧缩场极化校准方法

    公开(公告)号:CN115327462B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202210818969.4

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种紧缩场极化校准方法,包括:建立紧缩场测试环境;对待测天线进行第一极化第一次测试、第二次测试及第二极化测试,分别得到远场幅度方向图和相位方向图;通过分析第一极化的两次测试结果,得到幅度修正因子和相位修正因子,对第二极化测试结果进行修正,得到待测天线的幅度方向图与相位方向图。通过本方法,提高了紧缩场测试天线的精度,特别是针对太赫兹频段的紧缩场,由于波长更短,位置偏差影响更加剧烈,本修正方法的效果更加明显。

    一种天线测试双极化探头的通道平衡方法和系统

    公开(公告)号:CN112269070A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202010899978.1

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种天线测试双极化探头的通道平衡方法和系统,该方法包括:根据待测天线的极化类型,确定双极化通道探头的通道平衡初始位置;获取双极化通道探头在通道平衡初始位置时的两个极化对应的幅度和相位;按照预设转动规则,对双极化通道探头进行多次转动,直至双极化通道探头重新回到通道平衡初始位置;同时获取每次转动过程中两个极化对应的幅度和相位;根据获取的幅度和相位,进行通道平衡,得到通道平衡数据。本发明消除了传统通道平衡方法中由于旋转关节和电缆扭动影响,通过数学算法利用误差对消得到祛除旋转关节和电缆扭动影响后的通道平衡数据,在不添加额外硬件设备的基础上利用天线测试系统自身完成通道平衡。

    一种平面近场探头安装精度引起的测试误差修正方法

    公开(公告)号:CN106338655B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201610710111.0

    申请日:2016-08-23

    Abstract: 一种平面近场探头安装精度引起的测试误差修正方法,包括步骤如下:一、按照平面近场测试方法将待测天线进行安装,场地校准;二、在探头初始位置,设定扫描范围、测试距离,进行第一个极化分量数据的采集,得到近场数据D0,探头旋转90度得到近场数据D90,探头继续旋转90度得到近场数据D180,探头继续旋转90度得到近场数据D270;三、进行近远场变换与数据修正,得到最终修正后的待测天线方向图数据。本发明避免了探头安装的机械调整工作,通过数学算法对探头安装精度引起的测量误差进行修正,得到修正探头安装精度后的方向图测试数据,极大的降低平面近场对于探头安装的机械精度要求。

    一种平面近场探头安装精度引起的测试误差修正方法

    公开(公告)号:CN106338655A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610710111.0

    申请日:2016-08-23

    Abstract: 一种平面近场探头安装精度引起的测试误差修正方法,包括步骤如下:一、按照平面近场测试方法将待测天线进行安装,场地校准;二、在探头初始位置,设定扫描范围、测试距离,进行第一个极化分量数据的采集,得到近场数据D0,探头旋转90度得到近场数据D90,探头继续旋转90度得到近场数据D180,探头继续旋转90度得到近场数据D270;三、进行近远场变换与数据修正,得到最终修正后的待测天线方向图数据。本发明避免了探头安装的机械调整工作,通过数学算法对探头安装精度引起的测量误差进行修正,得到修正探头安装精度后的方向图测试数据,极大的降低平面近场对于探头安装的机械精度要求。

    一种三维空间自动轨迹控制的天线测试数据采集方法

    公开(公告)号:CN113671271B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202110837429.6

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 一种三维空间自动轨迹控制的天线测试数据采集方法,包括如下步骤:(1)待测天线安装于转台上,五探头阵列天线安装于机械臂上;(2)建立机械臂与待测天线口面的空间坐标关系,并使机械臂的运动平面与天线口面平行;(3)建立转台和机械臂的通信,获取转台和机械臂的当前位置与状态;选择采集数据的空间坐标系;(4)根据空间坐标系,设置机械臂的空间扫描的开始位置、结束位置、空间点集个数;使得机械臂的扫描中心位于天线的相位中心;(5)扫描过程中,机械臂与网络分析仪同步,网络分析仪采集幅度与相位数据;(6)采集五探头阵列天线的通道平衡近场数据,通过通道平衡数据补偿进行近远场变换,(7)计算出待测天线的远场方向图。

    一种三维空间自动轨迹控制的天线测试数据采集方法

    公开(公告)号:CN113671271A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110837429.6

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 一种三维空间自动轨迹控制的天线测试数据采集方法,包括如下步骤:(1)待测天线安装于转台上,五探头阵列天线安装于机械臂上;(2)建立机械臂与待测天线口面的空间坐标关系,并使机械臂的运动平面与天线口面平行;(3)建立转台和机械臂的通信,获取转台和机械臂的当前位置与状态;选择采集数据的空间坐标系;(4)根据空间坐标系,设置机械臂的空间扫描的开始位置、结束位置、空间点集个数;使得机械臂的扫描中心位于天线的相位中心;(5)扫描过程中,机械臂与网络分析仪同步,网络分析仪采集幅度与相位数据;(6)采集五探头阵列天线的通道平衡近场数据,通过通道平衡数据补偿进行近远场变换,(7)计算出待测天线的远场方向图。

    一种变频天线的近场扫频测试系统及其测试方法

    公开(公告)号:CN105515690A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510843306.8

    申请日:2015-11-26

    CPC classification number: H04B1/0096 H04B1/52

    Abstract: 本发明提供了一种变频天线的近场扫频测试系统及其测试方法,该系统包括测试信号源、耦合模块、测试通道、参考通道、接收机和控制计算机;其中,测试通道包括发射模块、被测变频天线、第二混频模块和第三混频模块。本发明测试通道中的第二混频模块对被测变频天线输出的多频点信号进行变频处理,该混频模块的本振信号按照设定的频率列表顺序选取,并在每次接收到触发信号后轮换本振信号频率,从而实现各频点天线输出信号的分时测试,每次将其中一个频点的输出信号变频到射频发射信号频段,然后采用与参考模块相同的本振信号进行下变频,得到用于比相和比幅的中频参考信号和中频测试信号;这种测试方法可以确保链路信号的相位一致性,实现变频天线的平面近场快速扫频测试功能,提高测试效率。

    一种天线测试双极化探头的通道平衡方法和系统

    公开(公告)号:CN112269070B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202010899978.1

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种天线测试双极化探头的通道平衡方法和系统,该方法包括:根据待测天线的极化类型,确定双极化通道探头的通道平衡初始位置;获取双极化通道探头在通道平衡初始位置时的两个极化对应的幅度和相位;按照预设转动规则,对双极化通道探头进行多次转动,直至双极化通道探头重新回到通道平衡初始位置;同时获取每次转动过程中两个极化对应的幅度和相位;根据获取的幅度和相位,进行通道平衡,得到通道平衡数据。本发明消除了传统通道平衡方法中由于旋转关节和电缆扭动影响,通过数学算法利用误差对消得到祛除旋转关节和电缆扭动影响后的通道平衡数据,在不添加额外硬件设备的基础上利用天线测试系统自身完成通道平

    无参考信号的天线任意曲面近场测试相位获取装置和方法

    公开(公告)号:CN112255469B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202010899976.2

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种无参考信号的天线任意曲面近场测试相位获取装置和方法,该装置包括:信号源,用于产生射频测试信号;标准发射天线,用于将射频测试信号发送至处于接收状态的待测天线;待测天线,用于将射频测试信号发送至标准接收天线,以及生成的响应信号Ⅰ;标准接收天线,用于生成响应信号Ⅱ;数字接收机,用于对响应信号Ⅰ/Ⅱ进行处理后得到幅度和相位;控制计算机,用于根据幅度和相位进行近远场变换,得到远场方向图。本发明采用数字采样方式,通过“0”中频取得测试路相位,最终得到整个扫描面的所有位置的相位分布,无需参考路比幅比

    一种紧缩场极化校准方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115327462A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210818969.4

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种紧缩场极化校准方法,包括:建立紧缩场测试环境;对待测天线进行第一极化第一次测试、第二次测试及第二极化测试,分别得到远场幅度方向图和相位方向图;通过分析第一极化的两次测试结果,得到幅度修正因子和相位修正因子,对第二极化测试结果进行修正,得到待测天线的幅度方向图与相位方向图。通过本方法,提高了紧缩场测试天线的精度,特别是针对太赫兹频段的紧缩场,由于波长更短,位置偏差影响更加剧烈,本修正方法的效果更加明显。

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