【摘 要】
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该文的主要内容分为两部分.第一部分:用互耦法对大型相控阵天线进行校准.互耦法是通过阵列系统的独立收、发网络进行相邻单元间的收、发测量,利用大型天线中非边缘相邻单元对
【出 处】
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南京电子工程研究中心 南京电子技术研究所
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该文的主要内容分为两部分.第一部分:用互耦法对大型相控阵天线进行校准.互耦法是通过阵列系统的独立收、发网络进行相邻单元间的收、发测量,利用大型天线中非边缘相邻单元对的互耦近似相等的特性,推导出阵列的实际口径分布.这个方法可在不具备传统测试条件(如远场或微波暗室)的情况下对天线作初步的幅相监测.由于相邻单元对之间的互耦只是近似相等,即互耦存在误差,互耦误差又导致推导电流误差,该文将对电流误差作非常详细的统计特性分析,并分别给出线阵和面阵的方差分布图形;另外,还将对阵列的互耦误差进行同条件下阵列的等效误差处理,等效的准则是主平面(SLLH和SLLV)与空间最大副瓣电平统计概率曲线的一致性.模拟计算与实验测量的结果都表明互耦法是非常可行的.第二部分:相控阵天线失效单元补偿问题研究.该文第二部分介绍一种阵列单元失效补偿的实用技术,可适用于有源阵列任意失效分布的实时补偿.这种补偿方法选择失效单元周围的未失效单元组成的最佳补偿口径,通过调整该口径中各未失效单元的幅相分布来有效改善阵列的性能指标;其最大优点在于补偿后能确保阵列在两个主平面上等效线源的不变性(相对于理想分布).文中将给出详细的失效补偿理论分析和推导公式,建立起其相应的数学模型,非主平面副瓣性能、平均副瓣补偿优化的线性规划方法,给出便于上机实现的计算机算法与流程图,并针对不同失效率情况下阵列的补偿过程进行详细的模拟计算.理论分析与仿真计算表明该方法是行之有效的.
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