Способ определения комплексного коэффициента отражения

 

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения комплексного коэффициента отражения (ККО) на сверхвысоких частотах и в диапазоне миллиметровых волн. Цель изобретения - повышение точности. При определении ККО формируют измерительный и опорный сигналы, подают измерительный и опорный сигналы, подают измерительный сигнал на измеряемый двухполюсник, выделяют отраженный сигнал, суммируют его с опорным, выделяют суммарный сигнал, измеряют фазовые сдвиги между опорным и суммарным сигналами при каждом известном значении (не менее трех) фазового сдвига, задаваемого между измерительным и опорным сигналами. Искомую величину ККО определяют путем решения системы не менее трех уравнений, включающих вспомогательную комплексную величину и три комплексных параметра, определяемых при калибровке. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ сОциАлистических

РЕСПУБЛИК (я)$ G 01 R 27/06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (Л

С йз!и рч+ 1+Ncos — N $!п (1+йсоз + )

tg уЪi—

1 + N cos (ф(4ДР3 ) (1 + N cos pv ) + N $! и (фЯ + 1й ) sin pq

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4746167/09 (22) 30.10.89 (46) 15,01.92. 6юл. N 2 (75) А.Ф.Симонюк (53) 621.317.343(088.8) (56) Радиотехника и электроника. 1983, вып.

12, с.64 — 66. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ (57) Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения комплексного коэффициента отражения (ККО) на сверхвысоких частотах и в диапазоне миллиметровых волн. Цель изобретения — повышение точности. При onИзобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения комплексного коэффициента отражения (ККО) на сверхвысоких частотах и в диапазоне миллиметровых волн.

Цель изобретения — повышение точности.

На чертеже приведена структурная электрическая схема устройства, реализущего способ определения ККО.

Устройство содержит управляющую

ЭВМ 1, калибратор 2 фазовых сдвигов, фаэометр 3, направленный ответвитель 4, набор 5 калибровочных мер, измеряемый двухполюсник 6., Я2, 1705764 А1 ределении ККО формируют измерительный и опорный сигналы, подают измерительный и опорный сигналы, подают измерительный сигнал на измеряемый двухполюсник, выделяют отраженный сигнал, суммируют его с опорным, выделяют суммарный сигнал, измеряют фазовые сдвиги между опорным и суммарным сигналами при каждом известном значении (не менее трех) фазового сдвига, задаваемого между измерительным и опорным сигналами. Искомую величину

ККО определяют путем решения системы не менее трех уравнений, включающих вспомогательную комплексную величину и три комплексных параметра, определяемых при калибровке. 1 ил.

Устройство для определения ККО работает следующим образом.

Управляющая ЭВМ 1 выдает последовательно команды на задание и значений фазового сдвига калибратору 2, а после Ql каждого изменения фазового сдвига считы- (Л вает и заносит в память показания фазометра 3. Фаэометр 3 измеряет разность фаэ между одним из сигналов калибратора 2 и сигналом на выходе направленного ответвителя 4. образованным суммированием двух сигналов калибратора 2 и несущим информацию об измеряемом двухполюснике 6 или калибровочной мере иэ набора 5 в режиме калибровки. Далее управляющая 38М

1 решает систему уравнений

1705764 выражение (2), разрешенное относительно

Г, где p,i — 1-е измеренное значение разности фаз;

N, рц — модуль и фаза комплексной величины N, связанной с определяемым KKQ

Г соотношением 5

Формула изобретения

А+В Г =Т вЂ” +Гг где А, В, С вЂ” комплексные параметры. определяемые в процессе калибровки;

N — комплексная величина, определяемая из решения системы и уравнений вида

N sin + 1+И созе — N sin (1+Исоа + )

tg pi

1 + N со$ (ср + N р ) (1 + N cos срм ) + И sin (р4 + 1й ) sin рч где И, рц — модель и фаза комплексной вели- 30 чины соответственно.

Составитель М,Кромин

Техред M,Ìîðãåíòàë Корректор Н.Ревская

Редактор Н.Горват

Заказ 191 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

А, В, С- комплексные параметры, определяемые в процессе калибровки; р — заданное приращение фазового сдвига между двумя сигналами.

Минимальное число уравнений равно числу неизвестных sin рн cos у ч, N, т.е. три.

Калибровка осуществляется путем поочередного подключения трех калибровочных мер из набора 5 с известным KKO. При каждом подключении калибровочной меры снимают и показаний фазометра 3 и решают систему иэ не менее чем двух уравнений (1) для получения N. Далее для трех значений N, соответствующих трем калибровочным мерам, решают систему из трех уравнений вида (2) и определяют значения

А, В, С. В процессе определения KKQ измеряемого двухполюсника 6 используют полученные при калибровке значения А, В, С в

Способ определения комплексного коэффициента отражения, основанный на формировании измерительного и опорного сигналов, задании между. ними и известных

10 фазовых сдвигов р, подаче измерительного сигнала на измеряемый двухполюсник, выделении отраженного сигнала, его суммировании с опорным, выделении суммарного сигнала и вычислении, отличающийся

15 тем, что, с целью повышения точности, измеряют и фазовых сдвигов р, между опорным и суммарным сигналами, соответствующих заданным значениям р, а вычисление искомого параметра Г проводят по

20 формуле

Способ определения комплексного коэффициента отражения Способ определения комплексного коэффициента отражения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения параметров радиотехнических устройств в СВЧ-диапазоне

Изобретение относится к радиоизмерительной и антенной технике и может быть использовано при исследованиях и оценке качества изготовления сложных антенных систем

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и MOWCI быть использовано в автоматических измерительных системах и приборах встроенного контроля и диагностики параметров волноводных трактов радиотехнических систем

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения входного сопротивления антенны

Изобретение относится к технике СВЧ

Изобретение относится к измерительной технике

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