用于时域硬件门天线测试系统的增益测试方法

    公开(公告)号:CN105659850B

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN200810077768.3

    申请日:2008-11-25

    Abstract: 本发明属于一种天线增益的测试方法,具体公开一种用于时域硬件门天线测试系统的增益测试方法,它包括以下步骤:(1)采用时域硬件门天线测试系统进行增益测试,得到最大接收电平PR1=PT1+Gfeed-LPath+GDUT-LSystem;(2)将时域硬件门天线测试系统的馈源天线和被测天线用一根电缆连接,进行增益测试,得到最大接收电平PR2=PT1-LCable-LSystem;(3)将最大接收电平PR2与最大接收电平PR1的公式进行比较,得到被测天线的增益GDUT=PR1-PR2-Gfeed+Lpath-LCable。本发明的方法能够应用于硬件门系统,具有较高的增益测试精度。

    窄波束天线电轴、相位中心和时延的远场联合标定方法

    公开(公告)号:CN107015065B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201710169585.3

    申请日:2017-03-21

    Abstract: 本发明公开了窄波束天线电轴、相位中心和绝对群时延的远场联合标定方法,在三种标定完成后,电轴、相位中心数据固化在AUT机械坐标系上,当需要时,可以通过测试AUT机械坐标系重建AUT电轴指向或相位中心,而不需要重复标定;三种标定的标定步骤中,很多步骤可以合并进行;电轴、相位中心标定所用场地、设备完全相同,绝对群时延标定所用场地完全相同,所用设备大部分相同;因此简化了测试流程,提高了测试效率;AUT电轴、相位中心在同一个AUT机械坐标系中得到了标定,绝对群时延数值代表了电轴方向,偏离电轴方向的绝对群时延可通过AUT机械坐标系下的等高线相位方向图得出;因此,AUT电轴、相位中心和绝对群时延,在同一个测试基准下得到了精确的标定。

    一种多探头球面近场交叉极化校正方法

    公开(公告)号:CN108663577B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201810268181.4

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 一种多探头球面近场交叉极化校正方法,包括步骤如下:步骤1:计算获得辅助天线极化倾角测量值及多探头球面近场测量系统的极化倾角偏差;步骤2:对被测天线进行辐射方向图测量,获得被测天线交叉极化远场方向图矢量数据与主极化远场方向图矢量数据;步骤3:根据步骤1中获得的多探头球面近场测量系统的极化倾角偏差,步骤2中获得的被测天线交叉极化远场方向图矢量数据与主极化远场方向图矢量数据,采用极化参考坐标系旋转的方法,对交叉极化矢量数据进行校正,获得校正后的交叉极化数据。本发明对多探头球面近场测得的交叉极化电平进行校准,适用于移动通信基站天线、星载通信天线等低交叉极化天线的精确测量。

    窄波束天线电轴、相位中心和时延的远场联合标定方法

    公开(公告)号:CN107015065A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710169585.3

    申请日:2017-03-21

    CPC classification number: G01R29/10

    Abstract: 本发明公开了窄波束天线电轴、相位中心和绝对群时延的远场联合标定方法,在三种标定完成后,电轴、相位中心数据固化在AUT机械坐标系上,当需要时,可以通过测试AUT机械坐标系重建AUT电轴指向或相位中心,而不需要重复标定;三种标定的标定步骤中,很多步骤可以合并进行;电轴、相位中心标定所用场地、设备完全相同,绝对群时延标定所用场地完全相同,所用设备大部分相同;因此简化了测试流程,提高了测试效率;AUT电轴、相位中心在同一个AUT机械坐标系中得到了标定,绝对群时延数值代表了电轴方向,偏离电轴方向的绝对群时延可通过AUT机械坐标系下的等高线相位方向图得出;因此,AUT电轴、相位中心和绝对群时延,在同一个测试基准下得到了精确的标定。

    高精度测试方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107024625A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201610069996.0

    申请日:2016-02-01

    CPC classification number: G01R31/00

    Abstract: 本发明提供了一种高精度测试方法,用于在紧缩场内开展整星的输入功率通量密度值的测试,包括:整星加电且转发器工作,从地面信号源施加低功率射频信号;根据天线分系统方向图设计值,采用预定扫描方式转动DUT转台,采样输入功率通量密度值;将实际输入功率通量密度值套入天线分系统的方向图测试结果中,通过比较得到方向图方位和俯仰角度偏差;根据角度偏差,确定校准后的峰值电平位置并将DUT转台转到峰值电平位置;根据卫星遥测信号逐步增加功率电平,直到达到预定饱和压缩位置电平并获得准确的输入功率通量密度值。因此,采用本发明,反映了在轨实际应用效果,克服了整星测试阶段,消除了方向图不一致问题,并且有效消除了误差。

    一种多探头球面近场交叉极化校正方法

    公开(公告)号:CN108663577A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810268181.4

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 一种多探头球面近场交叉极化校正方法,包括步骤如下:步骤1:计算获得辅助天线极化倾角测量值及多探头球面近场测量系统的极化倾角偏差;步骤2:对被测天线进行辐射方向图测量,获得被测天线交叉极化远场方向图矢量数据与主极化远场方向图矢量数据;步骤3:根据步骤1中获得的多探头球面近场测量系统的极化倾角偏差,步骤2中获得的被测天线交叉极化远场方向图矢量数据与主极化远场方向图矢量数据,采用极化参考坐标系旋转的方法,对交叉极化矢量数据进行校正,获得校正后的交叉极化数据。本发明对多探头球面近场测得的交叉极化电平进行校准,适用于移动通信基站天线、星载通信天线等低交叉极化天线的精确测量。

    一种微放电标准试验件
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210294505U

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201920382336.7

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 一种微放电标准试验件,将传统上微放电标准试验件包括的三个必要组件(标准矩形波导、阻抗变换器和微放电缝隙)集成为一种非对称拆分的三阶波导。通过一体化整体设计集成了三个组件的功能;减少了各组件之间的连接环节,避免了连接环节带来的试验件实物与设计结果之间的偏差,同时也避免了使用因连接环节误差而不得不采用的复杂的调谐结构、降低了调谐难度。通过非对称拆分的方式将该三阶波导分为平腔和槽腔两部分,两部分之间通过螺钉连接;采用的非对称拆分组合方式,一方面使得试验件满足微放电发生所需的结构形状,另一方面降低了放电缝隙段及其邻近部位的加工难度,保证了微放电标准试验件设计的正确性,提高了微放电阈值测量的准确度。

    紧缩场馈源转台
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201107376Y

    公开(公告)日:2008-08-27

    申请号:CN200720175660.9

    申请日:2007-09-25

    Abstract: 本实用新型涉及一种紧缩场馈源转台。它包括可使馈源左右平动的左右平动滑台,可使馈源前后平动的前后平动滑台,可使馈源在平面内转动的方位转动轴,可使馈源自身旋转的滚转轴,放置馈源的伸长臂,其中所述的伸长臂端头与接口直板一端相接,接口直板的另一端与馈源相连;在馈源和接口直板之间放置有楔形垫块,楔形垫块上开有与馈源大小相应的孔,馈源穿过楔形垫块上的孔与接口直板固定。本实用新型的紧缩场馈源转台,能够使紧缩场馈源在三维空间内上下左右前后位置任意调整,适用于卫星任意上下行波束(包括卫星交链窄波束)的上下行覆盖性能测试,其操作简单、易于实现,可靠性高,使用效果显著。

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