Способ определения тангенса угла потерь диэлектриков

 

Изобретение относится к технике радиоизмерений на СВЧ и обеспечивает пЬвышеиие точности измерений. Способ заключается в том, что размещают вкладьпп 3 резонансных размеров из исследуемого диэлектрика в центр первой измерительной ячейки (ИЯ) и измеряют ее собственную добротность QI. Затем помещают вкладьш 3 во вторую ИЯ и измеряют ее собственную добротность Q . ИЯ выполнены в виде отрезка 1 прямоугольного волновода, стандартного для рабочего диапазона частот, концы которого соединены с измерительным трактом 2 в виде прямоугольного волновода. Продольные оси отрезка 1 и измерительного тракта совмещены, а их широкие стенки взаимно перпендикулярны. Удельные проводимости G,, материала стенок первой и второй ИЯ различны. Тангенс угла потерь вычисляют по формуле, учитывающей значения G , б и измеренные значения Q,, Q2. 1 ил. с о

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

r5!! 4 С О! R 27/26

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3646656/24-09 (22) 22.09 ° 83 (46) 23.03.87. Бюл. N - 11 (71) Харьковский государственный университет им. А.N.Ãîðüêoão (72) В.А,Коробкин, В,Я.Двадненко, В.Н.Великоцкий и И.Н.Ярмак (53) 621.317.335 ° 3 (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 708261, кл. G 01 R 27/26, 1980.

Коробкин В.А. и др. Определение параметров диэлектриков на СВЧ . с помощью волноводно-диэлектрических резонаторов. — Приборы и техника эксперимента, 1976, N- 3, с. 169-171. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАНГЕНСА УГЛА ПОТЕРЬ ДИЭЛЕКТРИКОВ (57) Изобретение относится к технике радиоизмерений на СВЧ и обеспечивает пьвышение точности измерений, „.,SU„„ А1

Способ заключается в том, что разме- щают вкладьпи 3 резонансных размеров из исследуемого диэлектрика в центр первой измерительной ячейки (ИЯ) и измеряют ее собственную добротность

Затем помещают вкладыш 3 во вто( рую ИЯ и измеряют ее собственную добротность Q . ИЯ выполнены в виде от2 резка 1 прямоугольного волновода, стандартного для рабочего диапазона частот, концы которого соединены с измерительным трактом 2 в виде прямоугольного волновода. Продольные оси отрезка 1 и измерительного тракта совмещены, а их широкие стенки взаимно перпендикулярны. Удельные проводимости G,, G материала стенок первой и второй ИЯ различны. Тангенс угла потерь вычисляют по формуле, учитывающей значения G,, б и измеренные значения Q,, Qz. 1 ил . вб92 2 удельных проводимостях материала от= резка 1 прямоугольного волновода.

Необходимое для такого исключения отношение парциальных добротностей

Q„, /Q„, обусловленных потерями в материале стенок первой и второй измерительных ячеек, определяется отношением удельных проводимостей материалов на постоянном токе: где 6,, G — удельные проводимости на постоянном токе материала стенок первой и второй измерительных ячеек соответственно.

Собственная добротность полученного резонатора оказывается в случае применения диэлектриков с малыми потерями (малым tp;5 ) весьма высоквй, например с лейкосапфировым вкладышем в медном волноводе достигает 25000.

Величина, обратная парциальной добротности, обусловленной потерями в . диэлектрике, является тангенсом угла потерь диэлектрика. При этом парциальная добротность, обусловленная потерями в металле, исключается путем измерения собственной добротности резонатора при двух различных где G,, 6 удельные проводимости на постоянном то50

Qo Qoa

1 !29

Изобретение относится к технике радиоизмерений на СВЧ и может быть использовано для измерения угла потерь высококачественных диэлектриков с низким и средним значением диэлектрической проницаемости, напри . мер, таких, как лейкосапфир, кварц.

Цель изобретения — повышение точности измерений.

На чертеже приведена конструкция измерительцой ячейки.

Измерительная ячейка содержит от.резок 1 прямоугольного волновода, стандартного для рабочего диапазона ,частот, измерительный тракт 2 в виде прямоугольного волновода, в центре отрезка 1 прямоугольного волновода размещен вкладыш 3 резонансных размеров .из исследуемого диэлектрика, Способ определения тангенса угла потерь диэлектриков реализуется следующим образом.

Сначала помещают вкладыш 3 в отрезок 1 прямоугольного волновода, стандартного для рабочего диапазона частот, удельная проводимость на постоянном токе материала стенок которого равна 6,, измеряют собственную добротность такого резонатора. Затем помещают вклады 3 в отрезок 1 прямоугольного воляовода, но с удельной проводимостью на постоянном токе материала стенок 6 . Измеряют собственную добротность Яо

Тангенс угла потерь определяют по формуле

Формула изобретения

Способ определения тангенса угла потерь диэлектриков, включающий измерение собственной добротности первой измерительной ячейки при размещении в ее центре вкладыша резонансных размеров.из исследуемого диэлектрика, отличающийся тем, что, с целью повышения точности изме. рений дополнительно измеряют собственную добротность второй измерительной ячейки, удельная проводимость материала стенок которой отлична от удельной проводимости материала стенок первой измерительной ячейки при

З0 размещении в ее центре вкладыша резонансных размеров из исследуемого диэлектрика, при этом каждая нэ иэмерирительных ячеек выполнена в виде отрезка прямоугольного волновода стандартного для рабочего диапазона частот, концы которого соединены с измерительным трактом в виде прямоугольного волновода, прячем про- дольные оси отрезка прямоугольного волновода н измерительного тракта совмещены, а их широкие стенки взаимно перпендикулярны, а тангенс угла потерь вычисляют по формуле ж " = - (-!1(--1) . 6< о о1 z Qe2 Gz ке материала стенок первой и второй измерительных ячеек соответственно; измеренные собственные добротности пер вой и второй измерительных ячеек соответственно.

Способ определения тангенса угла потерь диэлектриков Способ определения тангенса угла потерь диэлектриков 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике {измерений на СЕЧ и обеспечивает повышение точности измерений

Изобретение относится к области электроизмерений и может быть использовано для измерения добротности дросселя, включенного в выпрямительную цепь

Изобретение относится к исследованию диэлектрических характеристик полимерных и других непроводящих материалов, в частности к измерению составляющих комплексной и диэлектрической проницаемости при разных частотах

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для автоматизации измерения и контроля разбаланса катушек индуктивности и различных неэлектрических величин с помощью дифференциального индуктивного датчика

Изобретение относится к радиотехнике СВЧ и обеспечивает повьшение точности и сокращение времени измерений

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, индуктивных или резистивных датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, резистивных или индуктивных датчиков

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике измерений макроскопических параметров сред и материалов, и, в частности, может использоваться при неразрушающем контроле параметров диэлектрических материалов, из которых выполнены законченные промышленные изделия

Изобретение относится к технике измерений с помощью электромагнитных волн СВЧ диапазона и может использоваться для дефектоскопии строительных материалов различных типов с различной степенью влажности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, может быть использовано для измерения диэлектрических характеристик веществ с помощью емкостного или индуктивного датчика

Изобретение относится к электронному приборостроению и может быть использовано для контроля и измерения диэлектрических параметров различных сред

Изобретение относится к измерению электрических величин, в частности емкости

Изобретение относится к способам и устройству для передачи электромагнитных сигналов в землю через конденсатор

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при измерении тангенса угла диэлектрических потерь твердых изоляционных материалов, жидких диэлектриков, например, трансформаторного масла
Наверх