Способ измерения длины волны

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

gs»s G 01 R 23/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4863131/09 (22) 29.08.90 (46) 23.09.92, Бюл. ¹ 35 (71) Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры (72) В.К.Киселев, Е.M.Êóëåøîâ, В.С.Лисицын и Ю,М,Надежкин (56) Валитов Ф.А. и др. Техника субмиллиметровых волн, — Сов, радио, 1969, с. 328, 362. (54) СПОСОБ .ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ВОЛНЫ (57) Изобретение относится к радиотехнике

СВЧ и предназначено для измерения в кваэиоптических трактах миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов радиоволн.

Цель изобретения — расширение диапазона

Изобретение относится к радиотехнике

СВЧ и предназначено для измерения в квазиоптических трактах миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов радиоволн.

Известен способ измерения длины волны в указанном диапазоне, основанный на резонансном поглощении сигнала при пропускании через резонансную систему.

Недостатком способа является ограничение широкополосности из-за частотной зависимости коэффициента связи резонатора с трактом.

Наиболее близким к изобретению по технической сущностй является способ измерения длины волны, включающий разделение сигнала на два пучка, внесение фазового сдвига между ними, последующее сложение пучков и исследование интерференционной картины.

Недостатком способа является ограничение широкополосности частотными свой,, SU„„1763995 А1 измеряемых длин волн колебаний произвольной поляризации. Сигнал произвольной поляризации разделяют на два ортогонально поляризованных сигнала, направляют компоненты йо двум каналам, один иэ которых имеет переменную регулируемую длину, сводят компоненты в один канал, измеряют изменение длины h, l переменного канала между двумя одинаковыми состояниями поляризацйи результирующего сигнала, определяют длину волны по форЬl. муле А = —, где m — число периодов

m повторения одинаковых состояний поляризаций на выбранном интервале. 1 ил. ствами делителя пучка. Кроме того, способ не обеспечивает непосредственного измерения длины волны колебаний произволь ной поляризации.

Целью изобретения является расширение диапазона измеряемых длин волн колебаний произвольной поляризации.

Поставленная цель достигается тем, что а способе измерения длины волны, включающем разделение сигнала на два компонента, направление компонентов по двум каналам, один из которых имеет переменную регулируемую длину I, измерение изменения длины переменного канала Ь1, сведения компонентов в один канал, сигнал произвольной поляризации разделяют на два ортогонально-поляризованных КоМпонента, изменение длины переменного канала Ь! измеряют между двумя одинаковыми состояниями поляризации результирующе1763995 го сигнала и определяют длину волны по формуле где m — число периодов повторения одинаковых состояний поляризаций на выбранном интервале.

Предлагаемый способ отличается от прототипа тем, что сигналы, сведенные в общий канал, остаются взаимно ортогоHBIIbHo"n0ëÿðèço8àííûìè, интерференционные явления отсутствуют и интенсивность выходного сигнала является постоянной величиной, не зависящей от разности фаэ между его составляющими.

Поляризация выходного сигнала является периодической функцией этой разности фаз.

На чертеже показано устройство для осуществления предлагаемого способа.

Устройство содержит полый диэлектрический лучевод 1, поляризующую проволочную решетку 2, плоский металлический отражатель 3, механизм 4 перемещения отражателя, анализатор 5 поляризации, отрезок лучевода 6, волноводно-лучевой переход 7, детектор 8, усилитель 9, индикатор 10.

Измерение длины волны по данному способу основано на зависимости поляризации сигнала от разности фаз между его ортогональными составляющими. Известны широкополосные свойства поляризующих проволочных решеток. Если период такой решетки гораздо меньше самой короткой длины волны А п1 исследуемого диапазона, то решетка работает как 100%-й поляризатор для всех длин волн il. >1 min. С помощью такой решетки, установленной под углом к оси лучевода, сигнал любой поляризации разделяется на два взаимно ортогонально-поля ризова нн ых сигнала, один из которых линейно поляризован вдоль направления проволок решетки, а другой— перпендикулярно ему, Эти сигналы направляют по двум каналам, разность электрических длин которых можно плавно регулировать. Затем сигналы сводят в общий канал с анализатором поляризации на выходе, причем обэ сигнала по-прежнему остаются взаимно ортогонально-поляризо.ванными, поэтому интерференционные явления отсутствуют, т.е. интенсивность выходного сигнала является постоянной величиной, не зависящей от разности фаз д между его составляющими. Поляризация же выходного сигнала является периодиче ской функцией этой разности фаз д . Период этой функции, т,е. расстояния между точками с одинаковой поляризацией, равен

2 л . Это дает возможность определить дли5 ну волны, плавно меняя разность фаз между ортогональными составляющими выходного сигнала путем регулировки разности электрических длин каналов, по которым они распространяются, и измеряя эту

10 разность между точками с характерной поляризацией.

Пусть )1 и 12 — геометрические длины первого и второго каналов соответственно; п1 и пг — показатели преломления веществ в

15 этих каналах (считается, что оба канала заполнены иэотропными веществами); А— длина волны входного сигнала. Составляющая сигнала, прошедшая через первый канал, приобретает набег фазы

20 I 1n 1 д1=2л — Х вЂ”, а другая составляющая, прошедшая по второму каналу, приобретает фазовый набег дг=2л — —, 1гпг

Если д о — разность фаз между составляющими входного сигнала, то разность фаз между сигналами на выходе обоих каналов равна

30 д=д1 — дг+д„=

2 л

= -у- (I 1 n — I 2 n ) + д o . (1)

35 Эти сигналы, как указано выше, попадая в общий канал, не интерферируют между собой, оставаясь взаимно ортогонально-поляризованными. От д зависит только поляризация выиодного сигна40 ла, поступающего на анализатор поляризации, Данным фиксированным значениям четырех параметров I1, п1, I2, п2, как видно из формулы (1), соответствует одно значение

45 д и, следовательно, одно вполне определенное состояние поляризации выходного сигнала. Изменив эти параметры, получают другое значение фазового сдвига:

50 (1 1 и 1 I 2 и .2 ) + д о ° (2)

Ему соответствует новое состояние по55 ляризации выходного сигнала, отличающееся от первого, Разность д — д имеет следующий вид:

2х, д д = — (— ((i1n1 — I 1n 1) — (I2n2 — I 2п 2)),(3) 1763995

Когда эта разность достигает величины

2, поляризация, соответствующая фаэовому сдвигу д, станет точно такой же, что и при сдвиге д, Если зафиксировать в этой точке значения параметров I 1. п 1, I 2, п 2, то можно иэ выражения (3) определить длину волны исследуемого сигнала по формуле

А -(I1п1 — I1п 1) - (I2n2 !2n2), (4)

В частном случае, когда оба канала заполнены воздухом,n1= n2 = 1 и разность фаэ д варьируется только изменением длины одного из каналов, например первого, то для Л из формулы (4) получают простое вы- 15 ражение (5) т.е. в этом случае измерение 1 сводится к 20 простому измерению длины.

Формулы (4) и (5) верны, если разность фаэ д — д = Лд = 2л, т.е. параметры I1, п1 !2, п2 1, и 1, 2. л 2 измеряются в двух соседних точках с одинаковой поляриэа- 25 цией. Если же эти величины измеряются в точках. отстоящих друг от друга на целое число периодов, т.е. Лд= 2лп1, где m =

-1,2,3...„то в этом случае правые части формул (4) и (5) нужно разделить на m. Число периодов m легко находят путем подсчета количества точек выбранной поляризации, находящихся между двумя выбранными точками, при плавном изменении Лд. Если число таких точек р, то m =- р+ 1. Выбирая достаточно большое значение m, можно обеспечить повышениеточности измерения л,в m p83, так как относительная погрешность измерения разности геометрических длин каналов, а следовательно, и погреш- 40 ность измерения л, согласно формуле (5) уменьшается в m раз, Способ осуществляют следующим образом. Сигнал произвольной поляризации, длину волны которого необходимо изме- 45 рить, через вход прямоугольного иэлома лучевода 1, подается на решетку 2, устанбвленную с возможностью поворота на любой угол р в плоскости натяжения ее проволок (в плоскости А-А). Решетка 2 раз- 50 деляет сигнал на два составляющие, одна из которых отражается от решатки 2 в направлении анализатора 5, а другая, пройдя решетку, отражается в том же направлении отражателем 3. Таким образом, обеспечива- 55 ется необходимая разность хода двух лучей, имеющих взаимно ортогональную поляри- зацию и, следовательно, необходимую разность фаз. Отражатель расположен параллельно плоскости решетки 2, позади нее, мо:кет поступательно перемещаться параллельно плоскости решетки с помощью механизма перемещения 4, снабженного отсчетной шкалой.

Анализатор поляризации 5 выполнен в виде решетчатого поляризатора и установлен в отрезке пучевода 6 наклонно к eio оси, Для повышения точности отсчета положения отражателя 3, соответствующего выбранному характерному состоянию поляризации на анализаторе 5, азимут р решетки 2 и состояние h между решеткой

2 и отражателем 3 первоначально регулируют так, чтобы получить на выходе преобразователя поляризации (2-3) линейно поляризованный сигнал с электрическим вектором,И, ориентированным параллельно проволокам решетки анализатора 5. В этом случае на индикаторе 10 регистрируют нулевой сигнал и отмечают показание h1 по шкале механизма перемещения 4. Затем, не изменяя азимут р решетки 2, перемещают отражатель 3 до получения вновь нулевого сигнала на индикаторе 10 и отмечают показание h2 по шкале механизма 4. Длина волны Л определяется по формуле

Таким образом, реализуется "нулевой" метод регистрации, являющийся наиболее чувствительным, Если m — число периодов повторения поляризации, т.е. число прохождения через

"нуль" сигнала индикатора 10 на интервале

h1 — h2, то il определяют по формуле

lh1 — h2l+

Предлагаемый способ позволяет производить непосредственное измерение длины волны колебаний произвольной поляризации в квазиоптических трактах с помощью одного устройства в широкой полосе частот.

Формула изобретения

Способ измерения длины волны, включающий разделение сигнала на два компонента, направление компонентов по двум каналам, изменениедлины Л I одного канала, измерение этого изменения h, I, сведение компонентов в один канал, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона измеряемых длин волн колебаний произвольной поляризации, сигнал разделяют на два ортогонально-поляризованных компонента, изменение длины h,l измеряют между двумя одинаковыми состояниями

1?63995

Составитель Ю.Надежкин

Редактор Г,Бельская . Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор ll.Ãåðåøè

Заказ 3455 Тираж Подписное

ВНЙИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 поляризации результирующего сигнала и определяют длину волны по формуле

At где m — число периодов повторения одинаковых состояний поляризаций на выбранном интервале.

Способ измерения длины волны Способ измерения длины волны Способ измерения длины волны Способ измерения длины волны 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скважности сигналов управления

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для обработки сигналов лазерного доплеровского анемометра

Изобретение относится к электрорадиоизмерениям

Изобретение относится к радиотехническим измерениям и может использоваться, -..в частности, при метрологических измерениях параметров частотно-модулированного (Ч М) сигнала

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения напряжения, частоты /повторения и периода переменных сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в различных измерительных преобразователях

Изобретение относится к электрорэдиоизмерительной технике и может быть использовано при построении измерителей отношений временных интервалов

Изобретение относится к электротехнике, в частности к релейной защите и противоаварийной автоматике электроэнергетических систем

Изобретение относится к пассивной радиолокации, а именно - к способам и устройствам оценки параметров сигналов источников излучения

Изобретение относится к измерительной и вычислительной технике, может быть использовано для измерения частоты и периода сигналов от датчиков измерений неэлектрических величин, например, расхода газовой среды

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в радиотехнике, электротехнике, метрологии для прецизионного измерения временных интервалов

Изобретение относится к области цифровой обработки сигналов и может быть использовано для определения частоты сетевого напряжения

Изобретение относится к области измерительной и вычислительной техники и может быть использовано в устройствах совместного обнаружения и оценки параметров случайных потоков импульсов с дискретным временем

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в радиотехнике, электротехнике, метрологии и других отраслях промышленности для прецизионного измерения частоты сигналов, отклонений частоты от номинального значения, временных интервалов, а также для получения статистических параметров, характеризующих стабильность частоты за различные периоды времени
Наверх