Способ установки волнового сопротивления однородной зоны перестраиваемой тем-камеры

 

Изобретение относится к радиоизмерительной технике. Цель изобретения - повышение точности установки волнового сопротивления . Устр-во, реализующее сп-б, содержит перестраиваемую ТЕМ-камеру, содержащую однородную зону 1 и согласующий переход 2, образцовую меру 3 волнового сопротивления (В) и импульсный рефлектометр 4. Зондируют ступенчатым сигналом с помощью рефлектометра 4 камеру с мерой 3. Регистрируют разности отраженных сигналов от меры 3 и зоны 1. С учетом разности перестраивают ВС зоны 1 до достижения этой разности нулевого значения. Для достижения цели перестраивают ВС перехода 2, добиваясь чередования знаков разностей сигналов, отраженных от соседних неоднородностей перехода 2, относительно сигнала, отраженного от меры 3 ВС, до тех пор, пока сумма всех возведенных в 3-ю степень разностей не становится меньще половины заданной величины погрешности установки ВС. Дополнительно перестраивают ВС зоны 1 до достижения равенства нулю разности сигналов от меры 3 ВС и зоны 1. 2 ил. «

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (59 4 G 01 R 27 04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

4 в

CO

hD (Рщ2. 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4118467/24-09 (22) 16.06.86 (46) 07.06.88. Бюл. № 21 (72) А. А. Соколов и К. Ю. Сахаров (53) 621.317.332.1 (088.8) (56) Исследование объектов с помощью пикосекундных импульсов. Под ред. Г. В. Глебовича. — М.: Радио и связь, 1984, с. 127.

IEEE. Transactions on Electromagnetic

compatibility, 1974, чо1. 16, No 4, рр. 181 — 183, (54) СПОСОБ УСТАНОВКИ ВОЛНОВОГО

СОПРОТИВЛЕНИЯ ОДНОРОДНОЙ ЗОНЫ ПЕРЕСТРАИВАЕМОЙ ТЕМ-КАМЕРЫ (57) Изобретение относится к радиоизмерительной технике. Цель изобретения — повышение точности установки волнового сопротивления. Устр-во, реализующее сп-б, содержит перестраиваемую ТЕМ-камеру, содер„„SU„„1401402 А 1 жащую однородную зону 1 и согласующий переход 2, образцовую меру 3 волнового сопротивления (В) и импульсный рефлектометр 4. Зондируют ступенчатым сигналом с помощью рефлектометра 4 камеру с мерой

3. Регистрируют разности отраженных сигналов от меры 3 и зоны 1. С учетом разности перестраивают ВС зоны 1 до достижения этой разности нулевого значения. Для достижения цели перестраивают ВС перехода 2, добиваясь чередования знаков разностей сигналов, отраженных от соседних неоднородностей перехода 2, относительно сигнала, отраженного от меры 3 ВС, до тех пор, пока сумма всех возведенных в 3-ю степень разностей не становится меньше половины заданной величины погрешности установки ВС. Дополнительно перестраивают

ВС зоны 1 до достижения равенства нулю разности сигналов от меры 3 ВС и зоны 1. 2 ил.

1401402

Изобретение относится к радиоизмеритсльной технике и может использоваться для установки заданного значения волнового сопротивления однородной зоны перестраиваемой TEM-камеры.

Цель изобретения — повышение точности установки волнового сопротивления.

На фиг. 1 приведена структурная электрическая схема устройства, реализующего способ установки волнового сопротивления перестраиваемой ТЕМ-камеры; на фиг. 2— рефлектограмма, иллюстрирующая способ установки волнового сопротивления перестраиваемой ТЕМ-камеры.

Устройство для реализации способа установки волнового сопротивления перестраиваемой ТЕМ-камеры содержит перестраиваемую ТЕМ-камеру, содержащую однородную зону 1 и согласующий переход 2, образцовую меру 3 волнового сопротивления и импульсный рефлектометр 4.

Установку волнового сопротивления перестраиваемой ТЕМ-камеры осуществляют следующим образом.

Зондируют ступенчатым сигналом напряжения с помощью и мпульсного рефлектометра 4 ТЕМ-камеру с образцовой мерой

3. Отраженные сигналы от образцовой меры

3 и однородной зоны 1 также регистрируют с помощью импульсного рефлектометра 4. На фиг. 1 и 2 зондируемый тракт представлен в виде участков: АБ — образцовая мера 3; Б — зона согласующего перехода 2; Вà — однородная зона 1. Регистрируют разности отраженных сигналов от однородной зоны 1 (U,) (участок ВГ) и образцовой меры 3 (U,) (участок АБ), далее с учетом разности сигналов перестраивают волновое сопротивление однородной зоны 1 до достижения равенства нулю разности отраженных сигналов (U,=U„). После этого дополнительно анализируют с помощью импульсного рефлектометра 4 отраженные сигналы U, от согласующего перехода 2.

При этом, перестраивая волновое сопротивление согласующего перехода 2, добиваются чередования знаков разностей амплитуд на участке БВ (+DU„2, U„, + U„ è т.д.) локальных отражений от соседних участков согласующего перехода 2, относительно сигнала U,. отраженного от образцовой меры 3.

Если локальные участки согласующего перехода 2 (участок БВ) имеют однородные волновые сопротивления W; на длинах 1; (i=1,2,...,n — 1), то локальный коэффициент отражения от i-го участка равен где U; и U, (— амплитуды локальных отражений, регистрируемых импульсным рефлектометром 4. Сигналы, отраженные от этих участков, представляют собой прямоугольные импульсы, изображенные на фиг. 2 пунктирной линией. Относительное изменение волнового сопротивления равно

fiW; — — 2(U; — U.)= 2 U,, (2) где W, — волновые сопротивления образцовой меры 3.

Регистрируемая импульсным рефлектометром 4 разность отраженных сигналов от

10 однородной зоны 1 и образцовой меры 3 состоит из суммы отраженных сигналов от всех n — 1 участков согласующего перехода

2 и равна

ZU.= U.— U.=r. р; п (1-р;) (3) Если волновое сопротивление однородной зоны 1 равно волновому сопротивлению образцовой меры 3, то максимальная оценка разности отраженных сигналов от однородной зоны 1 и образцовой меры 3, регистрируемая импульсным рефлектометром 4, определяется по формуле (3). Если произвести перестройку волнового сопротивления однородной зоны 1 так, чтобы U„=Q, то волновое сопротивление однородной зоны 1 с учетом (2) изменится на величину е -<

6W,=2 Хр,.п (1 — р,). (4) Раскрывая произведение формулы (4) и пренебрегая слагаемыми, содержащими

З0 р; выше четвертой степени, получают

И И 1

6%(,=2 5 р; — 2 Х р(() Х р; (5)

Р1 (.с (Так как первоначальной перестройкой волнового сопротивления однородной зоны

1 добиваются равенства нулю разности отраженных сигналов от образцовой меры 3„ и от однородной зоны 1, то 1 р; = О. ПреобЬ1 разуя (5) и учитывая, что

40 1

2. р; = Zp„., имеют

3=3+1 2-=1

6М.= 2 2 р ; .Й р;. (6)

Для уменьшения 6W), перестраивают вол4> новое сопротивление на участке БВ так, чтобы р;= р;+) для каждого 1=2К вЂ” 1, где

К= 1,2,...,п.

Этому соответствует равенство отраженного сигнала между неоднородными участ50 ками согласующего перехода 2 величине

U„. При этом р;= 0 и выражение (6) принимает вид

УУ = 2 pç (7)

55 где j= 2К вЂ” 1.

С учетом (1) и (2) можно сделать вывод, что для уменьшения погрешности установки

1401402

Фор,тгу.га изоо1>етенггя

1 1

4 1 > .ç

>! о х, х, х, х. григ. 2 хн->

Составитель М. Кро>иин

Редактор l I. Герешн Тех ред И. Верее Корректор .1. П ил и вен ко

Заказ 25!7/44 Тираж 772 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР ио дел>»> изоврстений и открытий ! 13()35, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская нао.. д. 4/5

Производственнс>-иолигрг>финсскос предприятие, г. Ужгород, хл. (!роектная, 4 заданного значения волнового сопротивления необходимо осуществлять перестройку волнового сопротивления согласующего перехода 2 так, чтобы локальные отражения чередовались с противоположными знаками, причем эту перестройку следует вести до тех пор, пока сумма значений разностей амплитуд локальных отражений QU от участков согласующего перехода 2, возведенных в третью степень, не будет меньше половины заданного значения погрешности 6W„ установки волнового сопротивления однородной зоны 1. После этого дополнительно перестраивают волновое сопротивление W„„ однородной зоны 1 до достижения равенства нулю разности отраженных сигналов от образцовой меры 3 и однородной зоны 1:

U,= U„. Когда это равенство достигнуто, проводят контрольную проверку относительно заданного значения погрешности установки волнового сопротивления однородной зоны 1 равным волновому сопротивлению образцовой меры 3.

3а счет выполнения приведенных выше операций обеспечивается установка заданного значения волнового сопротивления однородной зоны 1 перестраиваемой ТЕМ-камеры с погрешностью, не превышающей

0,5%. Время установки при использовании обработки анализируемых отражений с помощью ЭВМ не превышает 30 мин.

Способ установки волнового сопротивления однородной зоны перестраиваемой

ТЕМ-камеры, содержащей согласующий переход и однородную зону, заключающийся в подключении к согласующему переходу образцовой меры волнового сопротивления, подаче на ее вход ступенчатого сигнала, регистрации разности сигналов, отраженных от образцовой меры волнового сопротивления и однородной зоны, перестройке волнового сопротивления однородной зоны до достижения этой разностью нулевого значения, отличающийся тем, что, с целью по g вышения точности установки сопротивления однородной зоны, перестраивают волновое сопротивление согласующего перехода, добиваясь чередования знаков разностей сигналов, отраженных от соседних неоднородностей согласующего перехода отно20 сительно сигнала, отраженного от образцовой меры волнового сопротивления, до тех пор, пока сумма всех возведенных в третью степень разностей не будет меньше половины заданной величины погрешности

2 установки волнового сопротивления, дополнительно перестраивают волновое сопротивление однородной зоны до достижения р2венства нулю разности сипгалов от образцовой меры волнового сопротивления и одно родной зоны.

Способ установки волнового сопротивления однородной зоны перестраиваемой тем-камеры Способ установки волнового сопротивления однородной зоны перестраиваемой тем-камеры Способ установки волнового сопротивления однородной зоны перестраиваемой тем-камеры 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике радиоизмерений

Изобретение относится к измерительной технике и повьппает точность измерения

Изобретение относится к радиотехнике и обеспечивает расширение частотного диапазона измерений

Изобретение относится к измерительной технике и обеспечивает повышение точности измерений и расширение диапазона частот

Изобретение относится к измерительной технике СВЧ и обеспечивает упрощение процесса измерений и определение полной проводимости активного СБЧ-прибора в режиме малого сигнала

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и .обеспечивает расширение рабочей полосы частот и повышение точности измерения, Устр-во содержит детекторные головки (ДГ) 1, подключенные гальванически через резисторы (Р) 2 к токонесущему проводнику 3 линии передачи (ЛП) 4 ТЕМ волны

Изобретение относится к измерительной технике

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