3.1.3 антенна навигационной аппаратуры потребителя глобальной навигационной спутниковой системы; антенна НАП: Антенна, предназначенная для приема радионавигационных сигналов, входящая в состав навигационной аппаратуры потребителя ГНСС.
3.1.4 базовая система координат антенны НАП: Система координат, связанная с конструкцией антенны.
3.1.5 выход антенны НАП: Опорное сечение выходного разъема антенны.
3.1.6 амплитудная характеристика антенны НАП: Зависимость амплитуды напряжения на выходе антенны от направления на падающую плоскую волну, имеющую круговую поляризацию.
3.1.7 фазовая характеристика антенны НАП;
: Зависимость фазы напряжения на выходе антенны от направления на падающую плоскую волну, имеющую круговую поляризацию.Примечание - Фазовая характеристика
определяет зависимость фазы от угловых переменных 3.1.8 эталонная фазовая характеристика антенны НАП;
: Фазовая характеристика антенны НАП, имеющей фазовый центр.Примечание - При вращении относительно фазового центра фаза напряжения на выходе антенны не зависит от направления на падающую плоскую волну.
3.1.9 электрический центр антенны НАП: Точка антенны НАП, до которой определяют расстояние от навигационного космического аппарата ГНСС.
Примечание - Координаты электрического центра определяют исходя из минимума функционала среднеквадратического отклонения
от .3.1.10 сдвиг фазового центра антенны НАП: Отклонение в направлении
3.1.11 положение электрического центра антенны НАП: Точка, определяемая вектором, соединяющим электрический центр антенны НАП с началом базовой системы координат антенны НАП.
3.1.12 задержка сигнала в антенне НАП: Групповое время запаздывания сигнала между электрическим центром антенны НАП и выходом антенны НАП.
Примечание - Задержка сигнала зависит от электрических свойств антенны НАП и ориентации относительно падающей плоской волны, имеющей круговую поляризацию.
3.1.13 Соответствие терминов, используемых в настоящем стандарте, их англоязычным эквивалентам, применительно к ГНСС, приведено в приложении А.
3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения.
ГВЗ - групповое время запаздывания сигнала;
ГНСС - глобальная навигационная спутниковая система;
КСВН - коэффициент стоячей волны по напряжению;
НАП - навигационная аппаратура потребителя;
ОПУ - опорно-поворотное устройство;
РБК - радиобезэховая камера;
РПМ - радиопоглощающий материал;
УЛП - устройство линейного перемещения.
3.3 В настоящем стандарте применены обозначения углов и координат, приведенные на рисунке 1.
![]() Рисунок 1 - Базовая система координат
4.1 Нормируют следующие электрические параметры антенн НАП:
- амплитудная характеристика антенны;
- фазовая характеристика антенны;
- поляризационная характеристика антенны;
- коэффициент усиления;
- коэффициент стоячей волны;
- задержка сигнала в антенне;
- положение электрического центра антенны;
- сдвиг фазового центра антенны.
Указанные электрические параметры антенн конкретных НАП должны быть нормированы на частотах навигационных радиосигналов, установленных интерфейсными документами соответствующих ГНСС.
Характеристики антенн НАП измеряют в поле однородной плоской волны. Для обеспечения этого требования используют радиобезэховые камеры (РБК), внутренняя поверхность которых покрыта радиопоглощающим материалом (РПМ). Размеры РБК в совокупности со свойствами РПМ должны обеспечивать требуемый уровень однородности и безэховости в рабочем объеме РБК на рабочих частотах не хуже минус 40 дБ. Для проведения измерений с антеннами НАП размеры рабочего объема должны быть определены при аттестации РБК.
5.2.1 В качестве основных средств измерений используют амплифазометр, имеющий функции измерения ГВЗ и КСВН, позиционер, обеспечивающий установку и перемещение антенны НАП относительно излучающей антенны, эталонную антенну. Рекомендуемые технические и метрологические характеристики средств измерений приведены в таблице 1. Допускается использование других средств измерений с аналогичными характеристиками.
Таблица 1
5.3.1 Пространственные характеристики антенны зависят от диаграммы направленности антенны (приложение Б).
Метод основан на измерении зависимости коэффициента передачи между излучающей антенной и антенной НАП от углов
Схематическое изображение измерительной установки приведено на рисунке 2.
![]() 1 - опора; 2 - излучающая антенна; 3 - антенна НАП; 4 - ОПУ
по углу
7 - ОПУ по углу
Рисунок 2 - Схематическое изображение
измерительной установки
Схема измерений электрических параметров антенн НАП приведена на рисунке 3.
![]() 1 - аплифазометр; 2, 4 - фазостабильные СВЧ кабели;
3 - антенна НАП; 5 - излучающая антенна; 6 - эталонная
антенна; 7 - устройство управления ОПУ; 8 - устройство
управления УЛП; 9 - персональный компьютер
электрических параметров антенн НАП
5.3.2 При измерении амплитудной и фазовой характеристик антенны НАП в качестве излучающей используют антенну с правой круговой поляризацией.
Примечание - Расстояние между излучающей и испытуемой антеннами должно соответствовать условию дальней зоны. Перед выполнением измерений проводят юстировку антенн.
Собирают схему измерений в соответствии с рисунком 3.
Измерение объемной амплитудной диаграммы направленности проводят по сечениям углов
Для каждого сечения по углу
5.3.3 Для определения фазовой характеристики антенны измеряют фазу (разность фаз) коэффициента передачи. Измерение объемной фазовой диаграммы проводят при вращении антенны относительно начала базовой системы координат антенны. Диапазон изменения по углу
для каждой из частот.5.3.4 Поляризационную характеристику определяют по коэффициенту эллиптичности. При измерении поляризационной характеристики в качестве излучающей антенны используют антенну с линейной поляризацией.
Вращая антенну НАП по оси Z (по углу
Коэффициент эллиптичности антенны НАП рассчитывают по формуле
Kэ = Amax - Amin. (1)
5.3.5 Измерение коэффициента усиления выполняют методом замещения антенны НАП эталонной антенной с известным коэффициентом усиления. Устанавливают антенну НАП на ОПУ в исходное положение в направлении излучателя. Для каждой частоты измеряют модуль коэффициента передачи между излучающей антенной и антенной НАП Aк = |S21|, дБ. Замещают антенну НАП эталонной. Измеряют модуль коэффициента передачи между излучающей и эталонной антеннами Aэт = |S21|.
Значение коэффициента усиления антенны НАП Gант определяют по формуле
Gант = Gэт - Aэт + Aк, (2)
где Gэт - коэффициент усиления эталонной антенны.
5.3.6 Для измерения КСВН подключают антенну НАП к выходу кабеля, подключенного к входу векторного анализатора цепей. Устанавливают антенну НАП в РБК так, чтобы перед ней было свободное от посторонних предметов пространство на расстоянии не менее 3 м.
Для каждой частоты измеряют значение КСВН векторным анализатором цепей в режиме измерения КСВН.
5.3.7 Задержку сигнала в антенне ГНСС Tк определяют методом эталонного поля, создаваемого с помощью излучающей эталонной антенны, задержка сигнала в которой Tэ известна. Антенну НАП помещают на расстоянии R от эталонной антенны в соответствии с рисунком 4.
![]() Tк - задержка сигнала в антенне НАП; Tэ - задержка сигнала
в эталонной излучающей антенне; Tизм - задержка сигнала
между плоскостью разъемов излучающей и калибруемой антенн;
R - расстояние между электрическим центром антенны НАП
и опорной плоскостью эталонной антенны
Рисунок 4 - Схема измерения задержки сигнала в антенне ГНСС
Значение задержки сигнала в антенне НАП рассчитывают по формуле
, (3)где
c - скорость распространения электромагнитной волны в воздухе.
Задержку сигнала в антенне НАП определяют на интервале частот, соответствующем спектру сигнала. Для навигационного сигнала стандартной точности ГЛОНАСС - это 1 МГц, для навигационного сигнала высокой точности - 10 МГц [1].
6.1 Для определения положения электрического центра проводят обработку результатов измерений фазовых характеристик, полученных по 5.3.3. Основываясь на соотношении Б.5 приложения Б, применимом для антенн НАП, для нахождения центра излучения определяют среднеквадратичное отклонение
исследуемой антенны от эталонной фазовой характеристики . Эталонную фазовую характеристику описывают функцией с варьируемыми параметрами x0, y0, z0 и константы . (4)Найденные значения координат X0, Y0, Z0 определяют смещение электрического центра в базовой системе координат. Вычисления проводят для всех частот используемых ГНСС.
6.2 Сдвиг фазового центра (СФЦ), мм, рассчитывают как отклонение в направлении
, (5)где
(справочное)
В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, ИХ АНГЛОЯЗЫЧНЫМ ЭКВИВАЛЕНТАМ
1) "Electro-magnetical phase center" (электромагнитный фазовый центр) или "phase center" (фазовый центр) соответствует термину "электрический центр антенны НАП".
2) "Phase center variations, PCV" (вариации фазового центра) соответствует термину "сдвиг фазового центра антенны НАП".
3) "Phase center offset PCO" (смещение фазового центра) соответствует термину "положение электрического центра антенны НАП".
4) "Antenna reference point ARP" (опорная точка антенны) соответствует термину "начало базовой системы координат антенны НАП".
5) "Group delay" (групповая задержка) соответствует термину "задержка сигнала в антенне НАП".
(справочное)
Комплексная амплитуда напряженности электрического поля произвольной антенны в дальней зоне может быть представлена в виде
, (Б.1)где
Zc - характеристическое сопротивление среды;
- волновое число;hД - действующая длина антенны;
R,
- комплексная векторная нормированная диаграмма направленности.Комплексная векторная диаграмма направленности
характеризует угловое распределение поля, а также его поляризационные и фазовые свойства. При задании этой важнейшей характеристики антенны следует обязательно указать положение начала координат, относительно которого ведут отсчет разности фаз.В самом общем случае функция
состоит из произведения трех сомножителейописывающих амплитудную, поляризационную и фазовую структуры поля в дальней зоне антенны.
Вещественная положительная функция
называется амплитудной диаграммой направленности по полю. Эту вещественную положительную функцию нормируют таким образом, что .Векторный сомножитель
в формуле (Б.2) представляет собой единичный вектор поляризации с двумя компонентами, ориентированными по базисным ортам сферической системы координат: . (Б.3)Модуль вектора p равен единице независимо от направления,
. Компоненты Мнимый показатель степени
в третьем сомножителе формулы (Б.2) носит название фазовой характеристики (диаграммы) направленности антенны по главной поляризации излучения. Функция характеризует изменение фазового сдвига компонента главной поляризации при перемещении точки наблюдения по поверхности большой сферы радиуса R с центром в начале выбранной системы координат и, таким образом, существенно зависит от этого выбора.Наряду с фазовой характеристикой
рассматривают эквифазные поверхности в дальней зоне, поверхности, на которых фаза компонента главной поляризации одинакова для всех углов наблюдения. Уравнение эквифазной поверхности с учетом радиальной зависимости фазы дальнего поля может быть записано в виде . (Б.4)Если эквифазная поверхность представляет собой сферу (за вычетом возможных скачков на
, где Если функция
не постоянна, то возможны два случая:1) антенна имеет фазовый центр, не совпадающий с началом координат;
2) антенна не имеет фазового центра.
В обоих случаях возможно упростить вид фазовой характеристики путем надлежащего переноса начала координат.
Пусть имеются две системы координат x, y, z и x', y', z' у которых соответствующие оси параллельны, а начало координат второй системы находится в точке x0, y0, z0. Тогда между фазовой характеристикой
в первой системе и фазовой характеристикой во второй системе существует следующая связь:Если антенна имеет фазовый центр (случай 1), то координаты x0, y0, z0 могут быть подобраны таким образом, что
. Это может быть при условии, что исходная фазовая характеристика , (Б.6)где
На практике многие антенны (рупорные, спиральные, турникетные и др.) не имеют фазового центра в строгом понимании. Однако и для таких антенн может быть указана точка (так называемый центр излучения), относительно которой поверхность равных фаз наименее уклоняется от сферической, а фазовая характеристика наиболее близка к константе.
Для нахождения центра излучения представляют среднеквадратичное отклонение фазовой характеристики
исследуемой антенны от эталонной фазовой характеристики в виде функционала с варьируемыми параметрами x0, y0, z0 и . (Б.7)Кроме понятий "фазовый центр" и "центр излучения" используют понятие "частичный фазовый центр". Частичный фазовый центр - центр кривизны эквифазной поверхности (поверхности равных фаз) для выбранного направления в точку наблюдения
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/41/gost_34230.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||