Методика поверки «Комплекс автоматизированный измерительно-вычислительный ТМСА 1.0-3.0 Б 062» (МП 165-16-14 )
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального директора -заместитель по научной работе
ФГУП «ВНИИФТРИ»
Инструкция Комплекс автоматизированный измерительно-вычислительный
ТМСА 1.0-3.0 Б 062
Методика поверки 165-16-14 МП
2016 г.
СОДЕРЖАНИЕ
-
-
8.3 Определение метрологических характеристик
-
8.3.1 Определение относительной погрешности измерений амплитудного распределения
-
-
8.3.2 Определение относительной погрешности измерений относительных уровней
-
8.3.3 Определение относительной погрешности измерений коэффициента усиления антенн.... 15
-
8.3.6 Определение сектора углов восстанавливаемых диаграмм направленности
-
1.1 Настоящая методика поверки (далее - МП) устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок комплекса автоматизированного измерительно-вычислительного ТМСА 1.0-3.0 Б 062, изготовленного ООО «НПП «ТРИМ СШП Измерительные системы», г. Санкт-Петербург, заводской № 062 (далее - комплекс).
Первичная поверка комплекса проводится при вводе его в эксплуатацию и после ремонта.
Периодическая поверка комплекса проводится в ходе его эксплуатации и хранения.
-
1.2 Комплекс предназначен для измерений радиотехнических характеристик антенн.
-
1.3 Поверка комплекса проводится не реже одного раза в 24 (двадцать четыре) месяца и после каждого ремонта.
При проведении поверки комплекса должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.
Таблица 1 - Операции поверки
Наименование операции |
Пункт МП |
Проведение операций при | |
первичной поверке |
периодической поверке | ||
1 Внешний осмотр |
8.1 |
+ |
+ |
2 Опробование |
8.2 |
+ |
+ |
3 Определение метрологических характеристик |
8.3 |
+ |
+ |
3.1 Определение относительной погрешности измерений амплитудного распределения электромагнитного поля и абсолютной погрешности измерений фазового распределения электромагнитного поля |
8.3.1 |
+ |
+ |
3.2 Определение относительной погрешности измерений относительных уровней амплитудных диаграмм и абсолютной погрешности измерений фазовых диаграмм |
8.3.2 |
+ |
- |
3.3 Определение относительной погрешности измерений коэффициента усиления антенны методом замещения |
8.3.3 |
+ |
- |
3.4 Определение диапазона рабочих частот |
8.3.4 |
+ |
- |
3.5 Определение размеров рабочей области сканирования |
8.3.5 |
+ |
- |
3.6 Определение сектора углов восстанавливаемых диаграмм направленности |
8.3.6 |
+ |
- |
3.1 При проведении поверки комплекса должны быть применены средства измерений, указанные в таблице 2.
Таблица 2 - Средства измерений для поверки комплекса
Пункт МП |
Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки |
8.3.1 - 8.3.4, 8.3.6 |
Аттенюатор ступенчатый программируемый 84908М, диапазон частот от 0 до 50 ГГц, диапазон вводимых ослаблений от 0 до 65 дБ с шагом 5 дБ |
8.3.1 - 8.3.4, 8.3.6 |
Набор мер коэффициентов передачи и отражения 85056А, диапазон частот от 45 МГц до 50 ГГц |
8.3.1 - 8.3.6 |
Система лазерная координатно-измерительная API OMNITRAC, диапазон измерений расстояний от 0 до 40 м, предел допускаемой погрешности измерений расстояний 25 мкм (для расстояния L<10 м), 2,5L мкм (для L> 10 м) |
8.3.1 - 8.3.4, 8.3.6 |
Антенный измерительный комплект АПК 1-40Б, диапазон рабочих частот от 0,9 до 40 ГГц, пределы допускаемой погрешности измерений коэффициента усиления ± 1,2 дБ (для антенн П6-140-х), ± 1,8 дБ (для антенн П6-123) |
-
3.2 Допускается использовать аналогичные средства поверки, которые обеспечат измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.
-
3.3 Средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства о поверке.
-
4.1 Поверка должна осуществляться лицами, аттестованными в качестве поверителей в области радиотехнических измерений в порядке, установленном в ПР 50.2.012-94 «ГСП. Порядок аттестации поверителей средств измерений», и имеющим квалификационную группу электробезопасности не ниже третьей.
-
4.2 Перед проведением поверки поверитель должен предварительно ознакомиться с документом «Комплекс автоматизированный измерительно-вычислительный ТМСА 1.0-3.0 Б 062. Руководство по эксплуатации. ТМСА 062. 003. 00Б РЭ».
-
5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены все требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80 «ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности», а также требования безопасности, приведённые в эксплуатационной документации на составные элементы комплекса и средства поверки.
-
5.2 Размещение и подключение измерительных приборов разрешается производить только при выключенном питании.
-
6.1 При проведении поверки комплекса должны соблюдаться условия, приведенные в таблице 3.
Таблица 3 - Условия проведения поверки комплекса
Влияющая величина |
Нормальное значение |
Допускаемое отклонение от номинального значения |
Температура окружающей среды, °C |
20 |
±5 |
Относительная влажность воздуха, % |
от 40 до 80 |
- |
Атмосферное давление, кПа |
от 84 до 106,7 |
- |
Напряжение питающей сети переменного тока, В |
220 |
±22 |
Частота питающей сети, Гц |
50 |
± 1 |
-
7.1 Проверить наличие эксплуатационной документации и срок действия свидетельств о поверке на средства поверки.
-
7.2 Подготовить средства поверки к проведению измерений в соответствии с руководствами по их эксплуатации.
-
8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
-
8.1.1 При проведении внешнего осмотра комплекса проверить:
-
- комплектность и маркировку комплекса;
-
- наружную поверхность элементов комплекса, в том числе управляющих и питающих кабелей;
-
- состояние органов управления;
-
8.1.2 Проверку комплектности комплекса проводить сличением действительной комплектности с данными, приведенными в разделе «Комплект поставки» документа «Комплекс автоматизированный измерительно-вычислительный ТМСА 1.0-3.0 Б 062. Паспорт. ТМСА 062. 003. 00Б ПС» (далее-ПС).
-
8.1.3 Проверку маркировки производить путем внешнего осмотра и сличением с данными, приведенными в ПС.
-
8.1.4 Результаты внешнего осмотра считать положительными, если:
-
- комплектность и маркировка комплекса соответствует ПС;
-
- наружная поверхность комплекса не имеет механических повреждений и других дефектов;
-
- управляющие и питающие кабели не имеют механических и электрических повреждений;
-
- органы управления закреплены прочно и без перекосов, действуют плавно и обеспечивают надежную фиксацию;
-
- все надписи на органах управления и индикации четкие и соответствуют их функциональному назначению.
В противном случае результаты внешнего осмотра считать отрицательными и последующие операции поверки не проводить, комплекс признается непригодным к применению.
8.2 Опробование-
8.2.1 Идентификация программного обеспечения (далее - ПО)
-
8.2.1.1 Включить персональные компьютеры (далее - ПК), для чего:
-
-
- на блоке источника бесперебойного питания нажать кнопку ВКЛ;
-
- нажать на системном блоке ПК кнопку включения;
-
- включить монитор.
После загрузки операционной системы WINDOWS 7 на экране монитора ПК наблюдать иконку программы Vector.
Установить далее на ПК программу, позволяющую определять версию и контрольную сумму файла по алгоритму MD5, например, программу «HashTab».
-
8.2.1.2 Выбрать в папке TRIM файл FrequencyMeas.exe, нажать на правую кнопку мыши на файле и выбрать пункт «Свойства». Открыть вкладку «Хеш-суммы файлов». Наблюдать контрольную сумму файла FrequencyMeas.exe по алгоритму MD5. Открыть вкладку «О программе». Наблюдать значение версии файла FrequencyMeas.exe. Результаты наблюдения зафиксировать в рабочем журнале.
-
8.2.1.3 Повторить операции п. 8.2.1.2 для программ NFCalc.exe и AmrView.exe.
-
8.2.1.4 Сравнить полученные контрольные суммы и версии с их значениями, записанными в ПС. Результат сравнения зафиксировать в рабочем журнале.
-
8.2.1.5 Результаты идентификации ПО считать положительными, если полученные идентификационные данные ПО соответствуют значениям, приведенным в таблице 3.
Таблица 3 - Идентификационные данные ПО
Идентификационные данные (признаки) |
Значение | ||
Идентификационное наименование ПО |
FrequencyMeas.exe |
NFCalc.exe |
AmrView.exe |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
5.1.0.0 |
3.20.1 |
3.16.60612 |
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) |
9DEC2037710B6AB 99B82F25F1200E053 (алгоритм MD5) |
90F2307A43D11220 7504337B9CCA9F24 (алгоритм MD5) |
FAF113F3C83206EB 863D69624F5D3FC0 (алгоритм MD5) |
В противном случае результаты проверки соответствия ПО считать отрицательными и последующие операции поверки не проводить, комплекс признается непригодным к применению.
8.2.2 Проверка работоспособности
-
8.2.2.1 Подготовить комплекс к работе в соответствии с РЭ.
-
8.2.2.2 Проверить работоспособность аппаратуры комплекса путем проверки отсутствия сообщений об ошибках и неисправностях при загрузке программного продукта для измерений в ближней зоне «FrequencyMeas».
-
8.2.2.3 Проверить работоспособность всех приводов прецизионного четырехкоординатного Т-сканера:
-
- при перемещении по оси Ох;
-
- при перемещении по оси Оу;
-
- при перемещении по оси Oz;
-
- при вращении каретки зонда в плоскости поляризации.
-
8.2.2.4 Соединить при помощи перемычки соединитель кабеля «вход антенны-зонда» и соединитель кабеля «выход испытываемой антенны». В соответствии с эксплуатационной документацией подготовить к работе векторный анализатор цепей (далее - ВАЦ) из состава комплекса, перевести последний в режим измерений модуля комплексного коэффициента передачи. Установить следующие настройки ВАЦ:
-
- полоса анализа от 1 до 3 ГГц;
-
- ширина полосы пропускания 1 МГц;
-
- уровень мощности выходного колебания порта генератора ВАЦ 0 дБ (мВт).
На экране векторного анализатора цепей наблюдать результат измерений частотной зависимости модуля коэффициента передачи. При этом должны отсутствовать резкие изменения полученной характеристики, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии радиочастотного тракта комплекса.
-
8.2.2.5 Результаты поверки считать положительными, если прецизионный четырехкоординатный Т-сканер обеспечивает перемещение антенны-зонда по осям Ох, Оу, Oz и в плоскости поляризации, на экране векторного анализатора цепей наблюдается результат измерений частотной зависимости модуля коэффициента передачи без резких изменений, а также отсутствует программная или аппаратная сигнализация о неисправностях комплекса.
-
8.3 Определение метрологических характеристик
-
8.3.1 Определение относительной погрешности измерений амплитудного распределения электромагнитного поля, абсолютной погрешности измерений фазового распределения электромагнитного поля
-
8.3.1.1 Относительную погрешность измерений амплитудного распределения электромагнитного поля <5, , дБ, определить по формуле (1):
-
-
8а = 201g(l + ASz), (1)
5
/S + 1.1^^ + 0А2
(2) (3)
(4)
где 0Ai - погрешность измерений модуля комплексного коэффициента передачи анализатором из состава комплекса;
0А2 - погрешность измерений, обусловленная неидеальной поляризационной развязкой антенн-зондов из состава комплекса;
S - среднее квадратическое отклонение результатов измерений амплитудного распределения;
А - результат измерений амплитудного распределения;
А - среднее арифметическое результатов измерений амплитудного распределения; t - коэффициент Стьюдента для заданного числа реализаций измерений амплитудного
распределения.
Абсолютную погрешность измерений фазового распределения электромагнитного поля Аф , градус, определить по формуле (5):
(5)
т / \
7=1
т -1
(8)
где 0Ф] - погрешность измерений фазы комплексного коэффициента передачи анализатором из состава комплекса, рад;
0Ф2 - погрешность измерений фазы, обусловленная неточностью позиционирования антенны-зонда в плоскости сканирования, рад;
0ФЗ- погрешность измерений фазы, обусловленная случайными перегибами радиочастотного тракта комплекса, рад;
S<p - среднее квадратическое отклонение результатов измерений фазового распределения, рад;
ф - результат измерений фазового распределения, рад;
(р - среднее арифметическое результатов измерений фазового распределения, рад.
Относительные погрешности измерений амплитудного распределения электромагнитного поля и абсолютные погрешности измерений фазового распределения электромагнитного поля определить при относительных уровнях амплитудного распределения от минус 10 до минус 50 дБ с интервалом 10 дБ при соотношениях сигнал/шум на входе приемного канала анализатора не менее 10 дБ.
Относительные погрешности измерений амплитудного распределения электромагнитного поля и относительные погрешности измерений фазового распределения электромагнитного поля определить на частотах 1; 2; 3 ГГц.
На частотах от 1 до 2 ГГц ограничиться формулами (9), (10):
= 20lg(l + l.l#:, +<?:,); (9)
л,р=—+<’«+<’.;,■ (Ю)
71
Частные составляющие погрешности измерений (слагаемые в выражениях (2), (3), (6), (7)) определить по следующим методикам.
-
8.3.1.2 Погрешность измерений модуля комплексного коэффициента передачи векторным анализатором цепей из состава комплекса определить при помощи аттенюатора Agilent 84908М.
В измерительный тракт комплекса внести аттенюатор таким образом, чтобы он соединял разъемы радиочастотных кабелей для подключения испытываемой антенны и антенны-зонда. Ослабление аттенюатора установить равным 0 дБ.
Провести полную двухпортовую калибровку векторного анализатора цепей из состава комплекса в комплекте с штатными радиочастотными кабелями и аттенюатором в диапазоне частот от 1 до 3 ГГц в соответствии с технической документацией на него.
Установить следующие настройки векторного анализатора цепей:
-
- полоса анализа от 1 до 3 ГГц;
-
- ширина полосы пропускания 500 Гц;
-
- режим измерений модуля комплексного коэффициента передачи S21;
-
- количество точек 3601.
Без подачи мощности с выхода генератора ВАЦ провести измерения модуля комплекс
ного коэффициента передачи
512Ш
, дБ. Зафиксировать верхнюю границу АЧХ шума N, дБ,
также нижний предел измерений модуля коэффициента передачи на уровне (N+10), дБ, что соответствует соотношениям сигнал/шум на входе приемного канала ВАЦ 10 дБ.
Увеличивая мощность сигнала генератора, зафиксировать опорный уровень, при кото
ром обеспечивается условие
S12(7J >(А + 60),дБ.
Изменяя ослабление аттенюатора от 10 до 50 дБ с шагом 10 дБ, провести измерения модуля комплексного коэффициента передачи.
Погрешность измерений модуля комплексного коэффициента передачи на каждой частоте /, указанной в п. 8.3.1.1, рассчитать как разницу (в логарифмических единицах) между из
меренным значением модуля коэффициента передачи
512Ш
, дБ, и действительным значени
ем ослабления аттенюатораL(f'), дБ, записанным в его технической документации (свидетельстве о поверке):
^Ш=512Ш-ад),
(И)
За погрешность 0М для каждого номинала ослабления, соответствующего относительному уровню амплитудного распределения электромагнитного поля М, принять максимальное значение погрешности измерений 0AX(f')соответствующего номинала ослабления аттенюатора в установленной полосе частот в линейном масштабе:
fl^^max-lO 20
(12)
Результаты поверки записать в таблицу 4.
Таблица 4 - Результаты оценки погрешности измерений модуля комплексного коэффициента передачи векторным анализатором цепей из состава комплекса
Погрешность измерений | ||
Ослабление аттенюатора L, дБ |
Относительный уровень амплитудного распределения М, дБ |
с/ш=10 дБ |
10 |
-10 | |
20 |
-20 | |
30 |
-30 | |
40 |
^10 | |
50 |
-50 |
-
8.3.1.3 Погрешность измерений, обусловленную неидеальной поляризационной развязкой антенн-зондов из состава комплекса, определить по формуле (13):
еА2 =(1+ю0|/</77')2 -1, (13)
где кт' - минимальный уровень кроссполяризационной развязки антенн-зондов из состава комплекса, принимаемый равным минус 20 дБ.
-
8.3.1.4 Погрешность измерений фазы комплексного коэффициента передачи векторным анализатором цепей из состава комплекса определить с помощью набора мер коэффициентов передачи и отражения 85056А и аттенюатора Agilent 84908М.
В измерительный тракт комплекса внести аттенюатор и меру фазового сдвига из состава набора 85056А таким образом, чтобы они соединяли разъемы радиочастотных кабелей для подключения испытываемой антенны и антенны-зонда. Ослабление аттенюатора установить равным 0 дБ.
Провести полную двухпортовую калибровку векторного анализатора цепей из состава комплекса в комплекте с штатными радиочастотными кабелями, аттенюатором и мерой в диапазоне частот от 1 до 3 ГГц в соответствии с технической документацией на него.
Изменяя ослабление аттенюатора от 10 до 50 дБ с шагом 10 дБ, провести измерения фазы комплексного коэффициента передачи при следующих настройках векторного анализатора цепей:
-
- полоса анализа от 1 до 3 ГГц;
-
- ширина полосы пропускания 500 Гц;
-
- уровень мощности выходного колебания минус 10 дБ (мВт);
-
- режим измерений фазы комплексного коэффициента передачи S21;
-
- количество точек 3601.
Погрешность измерений фазы комплексного коэффициента передачи на каждой частоте/ , указанной в п. 8.3.1.1, рассчитать как разницу между измеренным значением фазы коэффициента передачи arg(S12(/)), рад, и действительным значением установленного фазового сдвига мерыФ(Л)(/), рад, записанным в его технической документации:
С (Z) = arg( si 2(/)) - Фт (Z), (14)
За погрешность в(1Л для каждого номинала относительного уровня фазового распределения электромагнитного поля принять максимальное значение погрешности измерений 0^ (Z) соответствующего номинала ослабления аттенюатора в установленной полосе частот:
C>=max^ (Z)}. (15)
Результаты поверки записать в таблицу 5.
Таблица 5 - Результаты оценки погрешности измерений фазы комплексного коэффициента пе-редачи векторным анализатором цепей из состава комплекса
Погрешность измерений | ||
Ослабление аттенюатора L, дБ |
Относительный уровень амплитудного распределения М, дБ |
с/ш=10 дБ |
10 |
-10 | |
20 |
-20 | |
30 |
-30 | |
40 |
-40 | |
•50 |
-50 |
-
8.3.1.5 Погрешность измерений фазы, обусловленную неточностью позиционирования антенны-зонда в плоскости сканирования, определить с помощью системы лазерной координатно-измерительной API OMNITRAC.
Подготовить комплекс к измерению характеристик антенн в ближней зоне в соответствии с РЭ.
Подготовить систему лазерную координатно-измерительную API OMNITRAC к измерению в соответствии с эксплуатационной документацией на нее.
Оптический отражатель из состава системы лазерной координатно-измерительной API OMNITRAC закрепить на антенну-зонд, установленную на сканере из состава комплекса, в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1.
1 - антенна-зонд; 2 - оптический отражатель; 3 - система API OMNITRAC; 4 - сканер Рисунок 1 - Схема измерений характеристик позиционирования сканера
С помощью программы ручного управления сканером (рис. 2) в соответствующей вкладке программного продукта для измерений в ближней зоне «FrequencyMeas» переместить антенну-зонд в крайнее центральное левое положение. Зафиксировать показания API OMNITRAC.
Рисунок 2 - Меню программы для ручного управления движением сканера
Перемещая антенну-зонд с установленным оптическим отражателем вдоль оси Ох в пределах рабочей зоны сканера с шагом Лтт/2, где Хтт - минимальная длина волны, соответствующая верхней границе диапазона рабочих частот комплекса, до срабатывания механического ограничителя, фиксировать показания системы лазерной координатно-измерительной API OMNITRAC.
С помощью программы ручного управления сканером (рисунок 2) в соответствующей вкладке программного продукта для измерений в ближней зоне «FrequencyMeas» переместить антенну-зонд в крайнее центральное нижнее положение. Зафиксировать показания API OMNITRAC.
Перемещая антенну-зонд с установленным оптическим отражателем вдоль оси Оу в пределах рабочей зоны сканера с шагом Л.т1П/2, до срабатывания механического ограничителя, фиксировать показания системы лазерной координатно-измерительной API OMNITRAC.
Рассчитать погрешность позиционирования антенны-зонда как разницу между координатами вертикальной плоскости измерений системы лазерной координатно-измерительной API OMNITRAC и измеренными координатами положения антенны-зонда Az, м.
С помощью программы ручного управления сканером в соответствующей вкладке программного продукта для измерений в ближней зоне «FrequencyMeas» наклонить ось Y в крайнее положение. Зафиксировать показания API OMNITRAC. Снять показания API OMNITRAC в части угла наклона. Повторить действия по определению погрешности позиционирования антенны-зонда.
Погрешность измерений фазы А^>(/), рад, обусловленную неточностью позиционирования антенны-зонда в плоскости сканирования, для каждого номинала частоты, указанного в п. 8.3.1.1, оценить по формуле (16):
A^(/) = A-Az, (16)
где к = 2;г/Я - волновое число, 1/м;
А - длина волны, соответствующая частотам, указанным в п. 8.3.1.1, м.
За погрешность измерений фазы 0ф2 для каждого номинала частоты, указанного в п.
8.3.1.1, принять среднее квадратическое значение погрешности, определенное по формуле (17):
ЙМО)2i=0
(17)
где М - число точек, в которых проводились измерения пространственного положения антенны-зонда.
Размеры рабочей области сканирования по осям Ох и Оу рассчитать как разницу между показаниями системы лазерной координатно-измерительной API OMNITRAC в момент срабатывания механического ограничителя сканера и ее показаниями при установке антенны-зонда в крайние положения.
-
8.3.1.6 Погрешность измерений фазы, обусловленную случайными перегибами радиочастотного тракта комплекса определить с помощью набора меры отражения из состава мер коэффициентов передачи и отражения 85056А.
В измерительный тракт комплекса внести меру отражения таким образом, чтобы он замыкал соединитель радиочастотного кабеля для подключения антенны-зонда.
Провести однопортовую калибровку векторного анализатора цепей из состава комплекса в диапазоне частот от 2 до 3 ГГц в соответствии с технической документацией на него.
Провести измерения фазы комплексного коэффициента отражения при следующих настройках векторного анализатора цепей:
-
- полоса анализа от 2 до 3 ГГц;
-
- ширина полосы пропускания 500 Гц;
-
- уровень мощности выходного колебания минус 10 дБ (мВт);
-
- режим измерений фазы комплексного коэффициента отражения SI 1.
С помощью программы ручного управления сканером (рисунок 2) в соответствующей вкладке программного продукта для измерений в ближней зоне «FrequencyMeas» переместить антенну-зонд в крайнее нижнее положение.
Перемещая антенну-зонд с установленным оптическим отражателем вдоль оси хОу в пределах рабочей зоны сканера с шагом 20 см, фиксировать показания векторного анализатора цепей.
За оценку погрешности измерений фазы, обусловленную случайными перегибами радиочастотного тракта комплекса, принять разницу между максимальным и минимальным значением измеренной фазы комплексного коэффициента отражения на частоте 3 ГГц.
-
8.3.1.7 Оценку среднего квадратического отклонения результатов измерений амплитудного и фазового распределений (АФР) проводить методом прямых измерений с многократными наблюдениями распределения поля, формируемого на плоскости сканирования рупорной антенной П6-123 из состава комплекта АПК 1-40Б.
Антенну П6-123 установить на опорно-поворотное устройство в положение, соответствующее вертикальной поляризации, таким образом, чтобы плоскость раскрыва была параллельна плоскости сканирования.
Используя режим ручного или дистанционного управления сканера, установить антенну-зонд соосно с антенной П6-123 в положение, соответствующее вертикальной поляризации.
Расстояние между раскрывами антенны П6-123 и антенны-зонда установить равным в пределах ЗА,, где А - максимальная длина волны измеряемого поддиапазона частот.
Запустить программу измерений в частотной области.
В соответствии с РЭ на комплекс установить полосу частот векторного анализатора цепей от 2 до 3 ГГц, ширину полосы пропускания 100 Гц, шаг перестройки по частоте 0,5 ГГц, уровень мощности выходного сигнала векторного анализатора цепей 10 дБ (мВт).
Далее установить следующие настройки:
-
- шаг сканирования - не более А/2;
-
- режим сканирования - непрерывное сканирование без реверса;
-
- поляризация измеряемой антенны - вертикальная;
-
- поляризация зонда - вертикальная;
-
- размеры области сканирования 1200 х 1400 мм.
Нажать кнопку «НАЧАТЬ ИЗМЕРЕНИЯ».
Измерить АФР не менее 7 раз с интервалом не менее 5 мин (далее по тексту - результаты измерений АФР, полученные в ходе одного сканирования, - реализация).
Запустить программу расчета характеристик антенн по данным в ближнем поле nfcalc.exe, входящую в комплект поставки комплекса. На частоте 3 ГГц рассчитать амплитудные и фазовые (pj распределения, а также среднее квадратическое отклонение результатов измерений амплитудного и фазового распределений по формулам (4) и (8).
-
8.3.1.8 Результаты поверки считать положительными, если значения погрешности измерений амплитудного распределения электромагнитного поля при соотношении сигнал/шум на входе приемного канала векторного анализатора цепей не менее 10 дБ и кроссполяризационной развязке антенны-зонда не менее 20 дБ находятся в следующих пределах для относительных уровней амплитудного распределения:
-10 дБ ±0,3 дБ;
-20 дБ ±0,5 дБ;
-30 дБ ±1,1 дБ;
-40 дБ ±2,0 дБ;
-50 дБ ±2,1 дБ,
а значения погрешности измерений фазового распределения электромагнитного поля при соотношении сигнал/шум на входе приемного канала векторного анализатора цепей не менее 10 дБ
находятся в следующих пределах при относительном уровне амплитудного распределения:
-10 дБ
-20 дБ
-30 дБ
-40 дБ
-50 дБ
±4°;
±4°;
±5°;
±7°; ±10°.
В противном случае результаты проверки считать отрицательными, последующие операции поверки не проводить, комплекс признается непригодным к применению.
-
8.3.2 Определение относительной погрешности измерений относительных уровней амплитудных диаграмм направленности и абсолютной погрешности измерений фазовых диаграмм направленности
-
8.3.2.1 Определение относительной погрешности измерений относительных уровней амплитудных диаграмм направленности (АДН) и фазовых диаграмм направленности (ФДН) осуществить методом математического моделирования с учетом результатов, полученных в п. 8.3.1 настоящего документа, путем сравнения невозмущенных амплитудных диаграмм направленности, определенных для антенн с равномерным синфазным распределением токов на апертуре, и тех же диаграмм направленности, но с учетом погрешности измерений амплитудного и фазового распределений (АФР).
-
8.3.2.2 Невозмущенную диаграмму направленности оценить следующим образом.
-
Размеры плоскости сканирования выбрать из критерия максимального сектора углов восстанавливаемой ДН, равного 65°, по формулам (18) и (19):
Lx=a + 2R-tg0, (18)
Ly = b + 2R- tg(p, (19)
где Lx, Ly- размеры плоскости сканирования в соответствующих плоскостях, м;
а, b - размеры раскрыва в соответствующих плоскостях, м, а = b > 5Лтах, где 2тах - длина волны, соответствующая частотам 1; 2 и 3 ГГц;
R - измерительное расстояние, R = (3 - 8) Лтах, м;
0, <р- сектор углов восстановленной ДН в соответствующих плоскостях, 0 = ср = 65°.
Интервал дискретизации выбрать равным 0,5Лтах.
Для частоты 1 ГГц пересчитать АФР в раскрыве антенны в АФР на плоскости сканирования по формуле (20):
(20)
где J(х2, у2) - АФР на плоскости сканирования;
(х-2, уз) - координаты на плоскости сканирования, м; Ао - амплитуда сигнала (Ao = 1 В);
<ро - фаза сигнала (tpo = 0 рад)',
lx(ly)
Arf Ду )
- число шагов сканирования в каждой из плоскостей, где Дх, Ду - шаг сканирования в плоскости X и Y, соответственно.
Рассчитать нормированную амплитудную диаграмму направленности и фазовую диаграмму направленности по формулам (21) и (22): р _ Л 2 2 \^(^(Х2’Уг ))\
A U’V ~ U V МАХ^(3(хг,уг))\У
(21)
(22)
^(w,v) = arg[3(J(x2,y2))]
где |...| - модуль комплексной величины;
3 (...) - оператор двумерного дискретного преобразования Фурье;
МАХ - максимальное значение амплитудной диаграммы направленности; arg - аргумент функции; и = sin в • cos (р, v = sinO- sin (р - угловые координаты.
-
8.3.2.3 Амплитудную диаграмму антенны и ФДН с учетом погрешности измерений АФР оценить следующим образом.
Значения погрешности измерений амплитудного и фазового распределений для каждого относительного уровня амплитудного распределения М задавать программно с учетом оценки погрешности измерений АФР, полученных в п. 8.3.1, для условия соотношения сигнал/шум 10 дБ:
SA = Norm(0, ст2 а ), (23)
3(р = Norm(Q, <г2р ),
где Norm - генератор случайных величин, распределенных по нормальному закону;
<тА - среднее квадратическое отклонение результатов измерений амплитудного распределения = 1020/2,45;
- среднее квадратическое отклонение результатов измерений фазового распределения (УА = Дф/2,45.
Рассчитать амплитудное и фазовое распределения ЭМП на плоскости сканирования с учетом погрешности их измерений по формуле (24):
J* (х2 ,у2) = \j(x2, у2 )(1 + А4)ехр(у (arg(j(x2, у2)) + А^)). (24)
Аналогичным образом провести расчет «возмущенных» ДН 7 раз. При каждой последующей реализации воспроизводить новые случайные величины по законам (23).
-
8.3.2.4 Погрешности измерений относительных уровней АДН и ФДН оценить следующим образом.
Среднее квадратическое отклонение результатов измерений уровней АДН и ФДН в двух главных сечениях при <р=0 и ф=л/2 рассчитать по формулам (25) и (26):
к-\
сгТ^ =
(25)
(26)
где к - число реализаций моделирования, к = 7.
Рассчитать погрешность измерений уровней АДН и ФДН по формулам (27) и (28): 5Fa =±201g(l + 2,45o-Fj;
(27)
(28)
Аналогичные расчеты провести для номиналов частот, указанных в п. 8.3.2.2.
-
8.3.2.5 Результаты поверки считать положительными, если значения относительной погрешности измерений относительных уровней амплитудных диаграмм направленности до уровней (при соотношении сигнал/шум на входе приемного канала анализатора не менее 10 дБ,
кроссполяризационной развязке антенны-зонда не менее 20 дБ, динамическом диапазоне измеренного амплитудного распределения антенны не менее 50 дБ), не превышают пределов:
-10 дБ
-20 дБ
-30 дБ
-40 дБ
-50 дБ
±0,3 дБ;
±0,5 дБ;
±1,2 дБ;
±2,2 дБ;
±2,5 дБ,
и значения абсолютной погрешности измерений фазовых диаграмм направленности (при соотношении сигнал/шум на входе приемного канала анализатора не менее 10 дБ, кроссполяризационной развязке антенны-зонда не менее 20 дБ, динамическом диапазоне измеренного амплитудного распределения антенны не менее 50 дБ) при относительных уровнях амплитудных диаграмм, не превышают пределов:
10 дБ
±4°;
±4°;
±7°;
±9°; ±13°.
20 дБ
30 дБ
40 дБ
50 дБ
В противном случае результаты проверки считать отрицательными, последующие операции поверки не проводить, комплекс признается непригодным к применению.
8.3.3 Определение относительной погрешности измерений коэффициента усиления антенн-
8.3.3.1 Относительную погрешность измерений коэффициента усиления определить расчетным путем при использовании результатов измерений, полученных в п. 8.3.2 настоящей МП.
Относительную погрешность измерений коэффициента усиления 5, дБ, рассчитать по формуле (29):
(29)
где <5/ - погрешность измерений АДН до уровней минус 10 дБ; дз - погрешность коэффициента усиления эталонной антенны; дз - погрешность за счет рассогласования.
За погрешность дз принять максимальное из двух значений, рассчитанных по формулам
(30) и (31):
6:
(30) (31)
где Гэ, Ги, Гк - коэффициенты отражения входов эталонной, испытываемой антенн, входа векторного анализатора цепей из состава комплекса.
Модуль коэффициента отражения связан с коэффициентом стоячей волны по напряжению (КСВН) соотношением (32):
-
8.3.3.2 При расчетах погрешности за счет рассогласования значение КСВН эталонной антенны, используемой при проведении измерений, не должно превышать 1,2, испытываемой антенны - 2,0, КСВН входа анализатора - 1,2.
-
8.3.3.3 Результаты поверки считать положительными, если значения относительной погрешности измерений коэффициента усиления антенны методом замещения при КСВН испытываемой антенны не более 2 и погрешности измерений коэффициента усиления эталонной антенны, дБ:
0,5 дБ
0,8 дБ
±0,8 дБ;
±1,1 дБ;
-
1,5 дБ ±1,8 дБ;
2,0 дБ ±2,3 дБ.
В противном случае результаты проверки считать отрицательными, последующие операции поверки не проводить, комплекс признается непригодным к применению.
8.3.4 Определение диапазона рабочих частот-
8.3.4.1 Проверку диапазона рабочих частот проводить по результатам проверки погрешности измерений амплитудного и фазового распределений.
-
8.3.4.2 Результаты поверки считать положительными, если в диапазоне частот от 1 до 3 ГГц значения погрешности измерений амплитудного и фазового распределений не превышают установленных значений (см. п. 8.3.1). В этом случае диапазон частот комплекса составляет от 1 до 3 ГГц.
В противном случае результаты проверки считать отрицательными, последующие операции поверки не проводить, комплекс признается непригодным к применению.
8.3.5 Определение размеров рабочей области сканирования-
8.3.5.1 Определение размеров рабочей области сканирования осуществить по результатам измерений, выполненных в соответствии с п. 8.3.1.5 настоящего документа.
-
8.3.5.2 Результаты поверки считать положительными, если размеры рабочей области сканирования комплекса (длина х высота) не менее 3,9 х 4,0 м.
В противном случае результаты проверки считать отрицательными, последующие операции поверки не проводить, комплекс признается непригодным к применению.
8.3.6 Определение сектора углов восстанавливаемых диаграмм направленности-
8.3.6.1 Определение сектора углов восстанавливаемых диаграмм направленности осуществить по результатам определения погрешности измерений по п. 8.3.2.
-
8.3.6.2 Результаты поверки считать положительными и сектор углов восстанавливаемой амплитудной диаграммы направленности в азимутальной и угломестной плоскостях составляет от минус 65° до 65°, если при заданных в п. 8.3.2 условиях моделирования (секторы углов 0 и ср) рассчитанные значения относительной погрешности измерений относительных уровней амплитудных диаграмм направленности не превышают установленных в п. 8.3.2 значений.
В противном случае результаты проверки считать отрицательными, последующие операции поверки не проводить, комплекс признается непригодным к применению.
9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ-
9.1 Комплекс признается годным, если в ходе поверки все результаты поверки положительные.
-
9.2 Результаты поверки удостоверяются свидетельством о поверке в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 02 июля 2015 г. № 1815.
-
9.3 Если по результатам поверки комплекс признан непригодным к применению, свиде
тельство о поверке аннулируется и выписывается извещение о непригодности к применению в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 02 июля 2015 г. №1815.
Начальник НИО-1 ФГУП «ВНИИФТРИ»
16