Устройство для измерения комплексного коэффициента отражения

 

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и повышает точность измерений. Устр-во содержит калибратор 3 фазового сдвига, измеритель мощности (ИМ) 4, измерительную зондовую секцию 5, направленный ответвитель 6, исследуемый двухполюсник 7, ЭВМ 8. Вновь введены последовательно соединенные блок 1 управления и блок 2 задержки. Источник сигналов выполнен в виде СВЧ-калибратора 3 фазового сдвига. Непрерывное смещение стоячей волны в устройстве-прототипе заменяется дискретным, с остановкой после каждого элементарного смещения. Длительность остановки , равную времени измерения ИМ 4, определяет блок 1. Блок 2 служит дпя задержки начала работы ИМ 4 на время переходного процесса, возникающего в калибраторе 3 при задании калибровочного приращения фазового сдвига в одном из каналов. Результаты измерений вводятся в ЭВМ 8, к-рая осуществляет их обработку и запускает блок 1 после окончания каждого элементарного измерения. 1 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU„„27020

А1 (51)4 G 01 R 27 06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3761314/24-09 (22) 25.06.84 (46) 30.07.87. Бюл. У 28 (71) Новосибирский электротехнический институт связи им. Н.Д.Псурцева (72) А.И.Калмыков, Г.Г.Каспер и А.Ф.Симонюк (53) 621.317.341.3(088.8) (56) Латников С.Ю., Степанов М.М.

Применение калибруемых многополюсников для измерения комплексных коэффициентов отражения ° — Электронная техника. Сер. Электроника СВЧ, вып. I (325), 1981.

Авторское свидетельство СССР

Р 1125556, кл, G 01 R 27/06, 1983.

Авторское свидетельство СССР

N4 980016, кл. С О1 R 25/04, 1981. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ (57) Изобретение относится к радиоизмерительной технике и повышает точность измерений. Устр-во содержит калибратор 3 фазового сдвига, измеритель мощности (HM) 4, измерительную зондовую секцию 5, направленный ответвитель 6, исследуемый двухполюсник 7, ЭВМ 8. Вновь введены последовательно соединенные блок 1 управления и блок 2 задержки. Источник сигналов выполнен в виде СВЧ-калибратора 3 фазового сдвига. Непрерывное смещение стоячей волны в устройстве-прототипе заменяется дискретным, с остановкой после каждого элементарного смещения. Длительность остановки, равную времени измерения ИМ 4, определяет блок 1. Блок 2 служит для задержки начала работы ИМ 4 на время переходного процесса, возникающего в калибраторе 3 при задании калибровочного приращения фазового сдвига в .одном иэ каналов. Результаты измерений вводятся в ЭВМ 8, к-рая осуществляет их обработку и запускает блок 1 после окончания каждого элементарного измерения. 1 ил.

1 13

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения полных со". противлений на высоких и сверхвысоких частотах. ,Цель. изобретения — повьппение точности измерений..

На чертеже приведена структурная электрическая схема устройства для измерения комплексного коэффициента отражения.

Устройство содержит блок 1 управления, блок 2 задержки, калибратор

3 фазового сдвига, измеритель 4 мощ.ности, измерительную зондовую секцию

5, направленный ответвитель 6, исследуемый двухполюсник 7, ЭВМ 8.

Устройство для измерения комплексного коэффициента отражения работает следующим образом.

Сигнал с первого выхода (первого канала) калибратора 3 фазового сдвига подается на измерительную зондо.вую секцию 5, а сигнал с второго выхода (второго канала) калибратора 3 подается на вход направленного ответвителя 6 и, отражаясь от исследуемого двухполюсника 7, проходит в измерительную зондовую секцию 5 с противоположной стороны. В измерительной зондовой секции 5, выполняющей функцию сумматора, возникает с1оячая волна. Если в одном из ка налов калибратора 3 относительно другого канала задать калиброванное приращение фазового сдвига Д, то стоячая волна в измеительной зондовой секции 5 скачкообразно сместится на величину д1= — d М

2TI где h — длина волны.

Устанавливая, например, поочередно значения д ., равные О, 90, 1э

180 è 270о и измеряя мощность поля стоячей волны в плоскости неподвижного зонда измерительной зондовой секции 5, можно получить аналог четырехзондовой измерительной линии с расстоянием между зондами 3 /4. Можно задавать значения фазовых сдвигов ayg90, число которых на интервале 0-360 выбирается в соответствии с принятым алгоритмом измерения.

Таким образом, непрерывное смещение стоячей волны в устройстве-прототипе заменяется дискретным с.остагде Ц,11„„ e„, e< †. соответственно амплитуды и начальные фазы сигналов двух каналов калибратора 3;

1„, „ — модуль и фаза коэффициента отражения от исследуемо"

ro двухполюсника 7;

D< — калиброванное приращение фазового сдвига.

Показания измерителя 4 мощности. при каждом измерении

Х,. =K fU(„+Uq„P„+2U,ю U „F„cos (e

25 где К вЂ” коэффициент передачи зонда.

40 Для различных 1, задавая различные получим систему нелинейных урав1 нений (2) с четырьмя неизвестными .

tr fr U<„, U<„. Величины К (8<-6 ) определяются при калибровке. Решени45 ем необходимого числа уравнений вида (2) определяются модуль и фаза коэффициента отражения Гу и

Х

В данном устройстве динамическая=. погрешность измерений отсутствует.

Формула изобретения

Устройство для измерения комплексного коэффициента отражения, содержащее последовательно соединенные источник сигналов, измерительную зондовую секцию инаправленный ответвитель, выход основного плеча которого является выходом для подсоединения исследу27020

2 новкой после каждого элементарного смещения. Длительность остановки, равную времени измерения 1р,„ измерителя 4 мощности, определяет блок

1 управления. Блок 2 служит для задержки начала работы измерителя 4 мощности на время переходного процесса, возникающего в калибраторе 3 при задании Лу, в одном из каналов. Результаты измерений с измерителя 4 мощности вводятся в ЭВМ 8, которая осуществляет их обработку и запускает блок. управления после окончания каждого элементарного измерения.

Амплитуда результирующего сигнала в эондовой секции 5 определяется суммои двух сигналов U u U

U|+U2 =U<„$in(ые+ B„)+U>рГХ $1П(ш t+

20 +8 +1 +ЛЧ), (1) Составитель P.Êóýíåöîâà

Редактор М.Петрова Техред В.Кадар Корректор В.Бутяга

Тираж 730 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 3384/41

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, — 4 з 1327020

4 емого двухполюсника, а выход вспомо- вого сдвига, и введены последовательгательного плеча подключен к второму но соединенные блок управления и выходу .источника сигналов, измери-, блок задержки, выход которого соедитель мощности, о т л и ч а ю щ е— нен с входом управления измерителя е с я тем, что, с целью повьппения

5 мощности, при этом выход блока управточности измерений, источник сигналов ления соединен с управляющим входом выполнен в виде-СВЧ-калибратора фазо- СВЧ-калибратора фазового сдвига.

Устройство для измерения комплексного коэффициента отражения Устройство для измерения комплексного коэффициента отражения Устройство для измерения комплексного коэффициента отражения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и является дополнительным к изобретению по а.с

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и обеспечивает, упрощение (уменьшение габаритов СВЧ-тракта )

Изобретение относится к радиоизмерительной технике СВЧ и обеспечивает повьппение точности измерений

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 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