研究目的
通过在高度反射的全金属环境中进行测量,并利用数据处理消除反射墙的影响,来确定被测天线的辐射方向图。
研究成果
所提出的结合时域与空域滤波的回波抑制方法,能有效消除高反射环境中的回波干扰,在测量精度上可媲美消声室测量结果。通过S波段实测数据验证,该方法获取的远场方向图误差水平较低。
研究不足
该方法需要大量频率点和探头位置,导致测量和后处理工作量增加。其可能受限于被测天线的带宽以及暗室中信号的衰减时间。
1:实验设计与方法选择:
本实验采用时域与频域技术相结合的回波抑制方法,在全金属暗室内测量天线辐射方向图。通过场合成概念构建虚拟探头阵列以最小化回波影响。
2:样品选择与数据来源:
被测天线(AUT)为DRH400双脊喇叭天线,使用DRH18探头在多个频率和探头位置进行测量。
3:实验设备与材料清单:
全金属暗室(7.5米×4米×3.5米,铝网墙)、DRH18双脊喇叭探头、DRH400双脊喇叭被测天线、用于x/y/z方向移动的探头塔架、用于绕θ/φ轴旋转的被测天线定位器、以及频率扫描测量系统。
4:5米×4米×5米,铝网墙)、DRH18双脊喇叭探头、DRH400双脊喇叭被测天线、用于x/y/z方向移动的探头塔架、用于绕θ/φ轴旋转的被测天线定位器、以及频率扫描测量系统。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:在距被测天线四个距离处的132个探头位置进行测量,每个位置以2.5°步进完成全空间球面旋转,覆盖1.5至3.5GHz范围内的1001个频率点。数据处理包含时域门控和空间滤波,随后通过FIAFTA算法进行近远场变换。
5:5°步进完成全空间球面旋转,覆盖5至5GHz范围内的1001个频率点。数据处理包含时域门控和空间滤波,随后通过FIAFTA算法进行近远场变换。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:采用快速傅里叶变换(FFT)及其逆变换实现时域门控,通过场合成创建虚拟阵列,运用FIAFTA算法转换远场方向图。误差计算采用对数误差和均方根误差指标。
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获取完整内容-
DRH18
Dual Ridged Horn
Used as a probe for near-field measurements in the chamber.
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DRH400
Dual Ridged Horn
Used as the antenna under test (AUT) for radiation pattern measurements.
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FIAFTA
Fast Irregular Antenna Field Transformation Algorithm
Algorithm used for near-field to far-field transformation and data processing.
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