Способ измерения низкодобротных резонаторов методом ударного возбуждения

 

О П И С А Н И Е 17I030

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советский

Гоциалмстииескиз

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Кл. 21 а4, 7) Заявлено 03.Vill.1964 (№ 915269/26-9) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 11.V.1965. Бюллетень № 10

Дата опубликования описания 22Л 1.19б5

Государственный комитет по делам изобретений и открытий СССР

МПК G Olr

УД К 621.317.7 (088.8) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НИЗКОДОБРОТНЫХ РЕЗОНАТОРОВ

МЕТОДОМ УДАРНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

Подписная группа Лг 89

Известный опособ измерения добротности резонаторов методом ударного возбуждения заключается в том, что производится измерение затухания переходного процесса в резонаторах. Исследуемый резонатор возбуждается импульсным сигналом, после чего собственное поле резонатора затухает по экспоненте.

Постоянная времени этого затухания определяется добротностью резонатора. В низкодобротных резонаторах затухание происходит очень быстро, и .поэтому невозможно с достаточной степенью точности определить время затухания.

Предложенный способ позволяет измерять добротность низкодобротных резонаторов методом ударного возбуждения с помощью отрицательного прямоугольного импульса, который гасит часть переходной характеристики, наблюдаемой на экране осциллографа. Для того чтобы зафиксировать амплитуду на уровне гашения, а также для возможности измерения разных добротностей используется эталонный резонатор с известной добротностью, На фиг. 1 показана блок-схема экспериментальной установки, где 1 — генератор, 2— резонатор, 8 — детектор, 4 — модулятор, 5— линия задержки и б — осциллограф; на фиг, 2,а — положительные прямоугольные импульсы длительностью т„, .которыми модулируется СВЧ-генератор; на фиг. 2,б — картинки переходного процесса, наблюдаемые на осциллографе.

В качестве модулятора использован генератор прямоугольных им пульсов 2б-И, имеющий двухполярный выход.

Поле в резонаторе через время tз после окончания действия возбуждающего импульса определяется выражением: fp з з=4Е (1), где 4 — величина тока в момент выключения возбуждающего импульса.

Добротность резонатора определяется из выражения (1):

"fp з (2)

1п—

20 Измерение резонансной частоты резонатора

f, íå представляет трудности, основная трудность определения Q низкодобротных систем, согласно выражению (2), заключается в опiO ределении отношения — и t,.

25 з

Чтобы определить —, необходимо зафик4 сировать уровень з, для чего используется отрицательный прямоугольный импульс

Зо (фиг. 2,8), включаемый в момент 1з и подавае171030

Фиг 1 мый на модулирующий электрод осциллографа; после задержки его на время T> — — т„+4 линией задержки.

В результате этого на экране осциллографа наблюдаются картинки переходного, процесса, изображенные на фиг. 2,г или на фиг. 2,д, при наблюдении сразу п-импульсов.

Если при измерении разных добротностей сделать 4 и т„строго постоянными, т. е. общее время задержки T3 — строго зафиксированным, то возможно косвенное определение

4. Для этого можно использовать любой эталонный резонатор, тогда t> определяется из формулы (2):

Предложенный способ позволяет измерять добротности от 500 до 1000.

Предмет изобретения

Способ измерения низкодобротных резонаторов методом ударного возбуждения, отличаюи1ийся тем, что, с целью возможности измерения малых, времен затухания переходных процессов в низкодобротных резонаторах, производят гашение отрицательным импульсом части переходной характеристики, наблюдаемой на осциллографе, и для определения добротности иаследуемого резонатора используют отношение максимальной амплитуды переходного процесса к амплитуде на уровне гашения в исследуемом и эталонном резонаторе с известной добротностью.

Способ измерения низкодобротных резонаторов методом ударного возбуждения Способ измерения низкодобротных резонаторов методом ударного возбуждения 

 

Похожие патенты:

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