Устройство для измерения комплексного коэффициента передачи свч-элемента

 

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и обеспечивает повышений точности измерений и измерение комплексного коэффициента передачи полоскового СВЧ-элемента. Исследуемый полосковый СВЧ-элемент (ШЭ) представляет собой прямоугольную диэлектрическую плату 5 с размещенным на ней по диагонали токонесущим проводником 6. Он крепится на поворотной платформе 4 с помощью фиксаторов 9. Параллельно ИПЭ включены детекторные диоды 8. Сигнал генератора 1 через рупорный переход 2 и корректирующую линзу 3, апертура которой установлена на расстоянии О,4 АО от угла диэлектрической платы 4, возбуждает ИПЭ и детекторные диоды 8 посредством щелей 11 связи. Продетектированные сигналы поступают в блок 7 обра 5отки сигналов. Для каждой час- ТО1Ъ1 путем поворота поворотной платформы 4 на 180 осуществляется прямое и обратное возбуждение ИПЭ. В блоке 7 обработки вычисляются значения модуля и фазы коэффициента отражения . По частотнь1м зависимостям измеренных значений идентифицируются параметры ИПЭ и его топологической модели. В результате исключается систематическая погрешность измерения . 1 ил. / , 8 (Л N3 СЛ СО со со

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (511 4 0 01 R 27/04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

Н Д BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 387?436/24-09 (22) 29.03.85 (46) 23.09.86. Бюл. 11 35 (71) Севастопольский приборостроительный институт (72) П. П. Ермолов и Н. В. Трутаева (53) 621.317.341(088.8) (56) Межвузовский сборник научных трудов. Алгоритмические методы и программирование в радиоэлектронике.

Рязань: 1981, с. 79-82.

Сб. Известия Вузов. Радиофизика, 1978, В 7, с. 1028-1036. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ СВЧЭЛЕМЕНТА (57) Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и обеспечивает повышение точности измерений и измерение комплексного коэффициента передачи полоскового СВЧ-элемента, Исследуемый полосковый СВЧ-элемент (ИПЭ) представляет собой прямоугольную диэлектрическую плату 5 с размещенным

„.,SU„„1259193 А 1 на ней по диагонали токонесущим проводником 6. Он крепится на поворотной платформе 4 с помощью фиксаторов

9. Параллельно ИПЭ включены детекторные диоды 8. Сигнал генератора 1 через рупорный переход 2 и корректирующую линзу 3, апертура которой установлена на расстоянии 0,4 Л, от угла диэлектрической платы 4, возбуждает ИПЭ и детекторные диоды 8 посредством щелей 11 связи. Продетектированные сигналы поступают в блок

7 обработки сигналов. Для каждой частоты путем поворота поворотной платформы 4 на 180 осуществляется пряо мое и обратное возбуждение ИПЭ. В блоке 7 обработки вычисляются значения модуля и фазы коэффициента отражения. По частотным зависимостям о измеренных значений идентифицируются параметры ИПЭ и его топологичес кой модели. В результате исключается систематическая погрешность измерения. 1 ил.

1259!93

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и может использоваться при исследовании направляющих волноведущих систем и неоднородностей миллиметрового и субмиллиметрово5

ro диапазонов радиоволн.

Цель изобретения — повышение точности измерений и обеспечение измерения комплексного коэффициента передачи полоскового СВЧ-элемента.

На чертеже приведена структурная электрическая схема устройства для измерения комплексного коэффициента передачи СВЧ-элемента.

Устройство для измерения комплекс- 15 ного коэффициента передачи.СВЧ-элемента содержит генератор 1, рупорный переход 2, корректирующую линзу 3, поворотную платформу 4 для размещения исследуемого СВЧ элемента — полоскового СВЧ-элемента, содержащего диэлектрическую плату 5 и токонесущий проводник 6, блок 7 обработки сигналов, а также детекторные диоды

8, фиксаторы 9, поглотитель О, щели

1 25

11 связи.

Устройство для измерения комплексного коэффициента передачи СВЧ-элемента работает следующим образом.

Полосковый СВЧ-элемент устанавливается на поворотной платформе 4 и закрепляется фиксаторами 9. Сигнал от генератора 1 через рупорный переход 2 и корректирующую линзу 3 воз-. буждает полосковый СВЧ-элемент, а ц также детекторные диоды 8, связанные с полосковым СВЧ-элементом посредством щелей ll. Продетзктированные сигналы поступают в блок 7.. Логлотитель

10 предназначен для устранения пере- 40 отражений на выходе полоскового СВЧI элемента.

Для каждого значения частоты путем поворота поворотной платформы 4 на 180 производится прямое и обрато 45 ное возбуждение полоскового СВЧ элемента, затем в соответствии с известной методикой в блоке 7 производится вычисление значений модуля коэффициента передачи, соответствующего данной частоте, после чего по частотным зависимостям измеренных значений модуля коэффициента передачи и значений модуля коэффициента передачи модели, полученных с учетом систематической погрешности о рассогласования, для данного случая — регулярного отрезка волновода

I+2! Бд1 cos 2 (h 1» + И) 1 (I+2(8ц) Sqq cos 2 (h 1 +4 )I . -1, где Б, t — модуль коэффициента передачи полоскового СВЧэлемента;

)S>> ) — модуль коэффициента отражения от края полоскового СВЧ-элемента, 1<, 1 — расстояния от -края полоскового СВЧ-элемента до первого и второго детекторных диодов 8;

Л вЂ” начальное значение фазы коэффициента отражения от полоскового СВЧ-элемента;

h — постоянная распространения полоскового СВЧ-элемента, производится идентификация параметров исследуемого полоскового СВЧэлемента и его топологической модели.

Рассогласование связи между корректирующей линзой 3 и полосковым

СВЧ-элементом, достигаемое расположением плоскости апертуры корректирующей линзы 3 на расстоянии 0,4 Яо1 где А — длина рабочей волны СВЧ-элемента,от угла диэлектрической платы

5, вызывает в полосе частот детерминированную осцилляцию измеренных значений модуля коэффициента передачи 1 расстояние -0,4Ло установлено экспериментально по максимуму асцилляций ), по которой в блоке 7 производится индентификация параметров то пологической модели и полоскового

СВЧ-элемента, в результате чего исключается систематическая погрешность измерения модуля коэффициента передачи, обусловленная рассогласованием, и извлекается информация о фазе коэффициента передачи. Угловое расположение токонесущего проводника 6 (под углом 45+4 ) к граням диэлектрической платы 7 позволяет локализовать область возбуждения.

Формула изобретения

Устройство для измерения комплексного коэффициента передачи СВЧ-элемента, содержащее последовательно соединенные генератор, рупорный переход и корректирующую линзу, а также поворотную платформу.для pas193

Составитель P. Кузнецова

Редактор В. Данко Техред А.Кравчук Корректор М. Самборская

Заказ 5117/43 Тирам 728 Подписное

ВНИИПИ .Государственного комитета СССР по.делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Уагород, ул. Проектная, 4 з 1259 мещения исследуемого СВЧ-элемента и детекторные диоды, включенные параллельно исследуемому СВЧ-элементу, выходы которых подключены к блоку обработки сигналов, о т л и,ч а ю— щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерений и обеспечения измерения комплексного коэффициента передачи полоскового СВЧ-элемента, диэлектрическая плата полоскового СВЧ-элемента имеет форму прямоугольника, а токонесущий проводник размещен по его диагонали, апертура корректирующей линзы установлена на расстоянии 0,4 Ло от угла диэлектрической платыперпендикулярно продольной оси токонесущего проводника, где 1,-длина рабочей волны СВЧ-зиаиента .

Устройство для измерения комплексного коэффициента передачи свч-элемента Устройство для измерения комплексного коэффициента передачи свч-элемента Устройство для измерения комплексного коэффициента передачи свч-элемента 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиотехники

Изобретение относится к технике измерений

Изобретение относится к технике радиризмерений

Изобретение относится к технике радиоизмерений

Изобретение относится к системе и процессу для определения композиционного состава многокомпонентных смесей, которые являются либо неподвижными, либо текущими в трубах или трубопроводах, где компоненты имеют различные свойства полного электрического сопротивления и могут, или не могут, присутствовать в различных состояниях

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к мостовым методам измерения на переменном токе параметров трехэлементных двухполюсников

Изобретение относится к расчету переходных процессов, в сложных электрических цепях с распределенными параметрами

Изобретение относится к способам измерения диэлектрической проницаемости и удельной проводимости жидких дисперсных систем и может быть использовано для контроля и регулирования величин диэлектрической проницаемости и удельной проводимости преимущественно пожаро-взрывоопасных и агрессивных жидких сред в процессе производства в химической и других областях промышленности

Изобретение относится к радиоизмерениям параметров поглощающих диэлектрических материалов на СВЧ, в частности к измерению комплексной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь композиционных материалов типа углепластиков

Изобретение относится к измерению электрических величин и может быть использовано в производстве существующих и новых поглощающих материалов типа углепластиков, применяется в СВЧ диапазоне, а также для контроля электрических параметров диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь

Изобретение относится к электронной технике

Изобретение относится к измерительной технике - к области измерения и контроля электрофизических свойств жидких технологических сред

Изобретение относится к области радиоизмерений параметров поглощающих диэлектрических материалов на СВЧ, в частности к измерению комплексной относительной диэлектрической проницаемости композиционных материалов типа углепластиков, характеризующихся большими значениями комплексной относительной диэлектрической проницаемости, имеющих шероховатую поверхность

Изобретение относится к области систем обработки информации и может быть использовано при управлении линией электропередачи (ЛЭП), на основе ее Г-образной адаптивной модели, перестраиваемой по текущей информации о параметрах электрического режима ЛЭП
Наверх