Измеритель комплексного коэффициента отражения

 

Изобретение относится к радиоизмерительной технике СВЧ и обеспечивает повьппение точности измерений. Сигнал СВЧ-генёратора 1 поступает на измерительную линию (ИЛ) 2, подключенную к исследуемой нагрузке 4. Датчики 3, расположенные вдоль ИЛ 2 на расстоянии не более „ /4 один от другого (расстояние между крайними датчиками не менее А j ) ответвляют часть мощности СВЧ-сигнала из со 00 со со сд

СОЮЗ СО8ЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

А1 (1% (11) (Я) 4 С 01 R 27/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

И A BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

fl0 ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4017424/24-09 (22) 27.01.86 (46) 23.06.87. Бюл, У 23 (71) Севастопольский приборостроительный институт (72) И.Л,Афонин, И,К,Бондаренко, Ю,Б.Гимпилевич, С.P,Çèáoðîâ и P..È.Öàðèê (53) 621.317.341(088,8) (56) Патент США 1(3796948, кл. G 01 R 27/04, опублик ° 1974.

Авторское свидетельство СССР

9 985751, кл. G 01 R 27/06, 1983. (54) ИЗМЕРИТЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ (57) Изобретение относится к радиоизмерительной технике СВЧ и обеспечивает повышение точности измерений.

Сигнал СВЧ-генератора 1 поступает на измерительную линию (ИЛ) 2, подключенную к исследуемой нагрузке 4, Датчики 3, расположенные вдоль ИЛ 2 на расстоянии не более З „„„ /4 один от другого (расстояние между крайними датчиками не менее Ф „„, ), ответвляют часть мощности СВЧ-сигнала из !

318935

35 различных сечений ИЛ 2 на вход СВЧкоммутатора 5 („„„ и h) „ — минимальная и максимальная длина рабочей волны в измерительной линии соответственно) ° Сигналы с СВЧ-коммутатора 5 через детектор 6 и усилитель 7 поступают на коммутатор 8, работающий в режиме демультиплексора. Коммутатор

8 периодически подает сигнал на конденсаторы 10, которые накапливают напряжение, соотв. выходному сигналу одного из датчиков 3. Коммутатор 9

Изобретение относится к радиоизмерительной технике сверхвысоких частот и может использоваться для измерения комплексного коэффициента отражения в

СВЧ-линиях передачи, 5

Целью изобретения является повышение точности измерений.

На чертеже представлена структурная электрическая схема измерителя комплексного коэффициента отражения.

Измеритель комплексного коэффицициента отражения содержит последовательно соединенные СВЧ-генератор 1, измерительную линию 2 с расположенными вдоль нее датчиками 3 и исследуемую нагрузку 4. Датчики 3 размещены друг от друга на расстоянии не более Ъ „„„ /4, а расстояние между первым и последним датчиками не менее „,, где Ф,„„„и+g „, „,— ми—

20 нимальная и максимальная длины волн в измерительной линии 2 для рабочего диапазона частот, Выходы датчиков 3 через последовательно соединенные

СВЧ-коммутатор 5, детектор 6, усили25 тель 7, первый коммутатор 8 соединены с соответствующими входами второго коммутатора 9 и через конденсаторы !

О с общей шиной. К выходу второго коммутатора 9 последовательно,подсоединены аналого-цифровой преобразователь 11, блок 12 обработки и управления и блок 13 ввода-вывода информации, Измеритель комплексного коэффициента отражения работает следующим образом, периодически подает напряжения, накопленные конденсатдрами !О, на АЦП

11. Полученные цифровые коды обрабатываются в блоке 12 обработки и управления. Алгоритм обработки основан на процедуре восстановления синусоиды и ее дискретных значений оптимальным образом. Совокупность измеренных параметров в цифровой и графической формах выводится через блок 13 ввода-вывода информации. Введены блоки 6-10.

1 ил.

Сигнал СВЧ-генератора 1 поступает на вход измерительной линии 2, выход которой нагружен на исследуемую нагрузку 4, Датчики 3, расположенные вдоль измерительной линии 2, ответвляют часть мощности СВЧ-сигнала из различных сечений измерительной Линии 2 на вход СВЧ-коммутатора 5, который периодически коммутирует выходные сигналы датчиков 3 в общий канал.

Детектор 6 (квадратичный) детектирует выходной сигнал СВЧ-коммутатора 5. Усилитель 7 усиливает выходной сигнал детектора 6, Коммутатор 8 работает в режиме демультиплексора и периодически подает выходной сигнал усилителя 7 на конденсаторы 10, каждый из которых накапливает напряжение, соответствующее выходному сигналу одного из датчиков 3.

Коммутатор 9 работает в режиме мультиплексора и периодически подает напряжения, накопленные на конденсаторах !0 на вход аналого-цифрового преобразователя 11.

Аналого-цифровой преобразователь

11 преобразует входные аналоговые сигналы в цифровые коды, которые обрабатываются в блоке 12, Алгоритм обработки основан на процедуре восстановления синусоиды по ее дискретных значений, которая выполняется оптимальным образом.

Блок 13 вырабатывает команды начала работы, съема информации с датчиков 3, вывода совокупности измеренных параметров (модуль и фаза ко35

Составитель A.Ëûñîâ

Техред И.Коданич Корректор Т.Колб

Редактор Л.Гратилло

Тираж 730 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений н открытий

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

Заказ 2506/39.

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул, Проектная, 4

3 13189 эффициента отражения) в цифровой и графической формах.

Блок 12 управляет работой первого, второго и третьего коммутаторов 5, 8 и 9, а также перестраивает СВЧгенератор 1.

Формула изобретения

1 Ф

Измеритель комплексного коэффициента отражения, содержащий последовательно соединенные СВЧ-генератор и . измерительную линию, в которой установлены датчики, расположенные друг от друга на расстоянии, не превышающем Ъ а „„„ /4, причем расстояние меж- 15 ду первым и последним датчиками не менее % а „акс., где h „„„и Ф макс минимальная и максимальная длина рабочей волны в измерительной линии соответственно, а также СВЧ-коммутатора, входы которого соединены соответственно с выходамй датчика, и последовательно соединенные аналогоцифровой преобразователь, блок обработки и управления и блок ввода-вывода информации, при этом второй выход блока обработки и управления соединен с управляющим входом СВЧ-коммутатора, а выход измерительной линии является выходом для подсоединения исследуемой нагрузки, о т л и ч а юшийся .тем, что, с целью повышения точности измерений, введены последовательно соединенные детектор, вход которого соединен с выходом

СВЧ-коммутатора, усилитель, первый коммутатор, второй коммутатор, выход которого соединен с входом аналогоцифрового преобразователя, а входы соединены соответственно с выходами первого коммутатора и через введенные соответствующие конденсаторы — с общей шиной, при этом выход блока обработки и управления соединен с управляющими входами первого и второго коммутаторов и СВЧ-генератора,

Измеритель комплексного коэффициента отражения Измеритель комплексного коэффициента отражения Измеритель комплексного коэффициента отражения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и обеспечивает повышение точности измерений и увеличение быстродействия

Изобретение относится к радиоизмерениям

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к технике СВЧ и м.б

Изобретение относится к технике радиоизмерений

Изобретение относится к технике радиоизмерений

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к области акустических и радиоизмерений и применяется для определения модуля и фазы коэффициента зеркального отражения листовых материалов и плоских поверхностей веществ

Изобретение относится к тестовому блоку базовой станции для тестирования базовой станции в мобильной системе связи, в частности к способу для измерения коэффициента стоячей волны для передающей антенны и приемной антенны, который может тестировать радиоблок базовой станции

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использованo для измерения полной входной проводимости антенн

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 технике измерений на СВЧ и может быть использовано для измерения комплексного коэффициента отражения оконечных нагрузок в стандартных коаксиальных и волноводных каналах

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в радиопередающих устройствах

Изобретение относится к технике измерений на сверхвысоких частотах (СВЧ) и может быть использовано при создании приборов и систем для определения параметров СВЧ-устройств с стандартных каналах и для антенных измерений

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерениям радиофизических характеристик радиопоглощающих покрытий (РПП)

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано при создании панорамных измерителей параметров СВЧ устройств
Наверх