Способ измерения амплитудной и фазовой характеристик четырехполюсника

 

Изобретение относится к способам радиоизмерений и может использоваться при измерении амплитудных и фазовых параметров четырехполюсников. Цель изобретения - определение границ рабочего диапазона частот. Для этого в качестве четырехполюсника используют образцовый переменный фазовращатель. Способ основан на разделении гармонического сигнала на две составляющие, модуляции их напряжениями различных частот, разделении каждой модулированной составляющей еще на две составляющие, пропускании одной из них через образцовый переменный фазовращатель , последующем суммировании составляющих, выделении напряжений разностной частоты модуляции, введении фазовращателем при каждой частоте входного сигнала различных фазовых сдвигов и определении расчетным путем фазовой и амплитудной погрешностей, по которым, сравнивая их с допустимыми значениями, определяют границы частотного диапазона. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 R 29/10, 27/28

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4711512/09 (22) 26,06.89 (46) 07.03.93. Бюл. N- 9 (75) Л,Д.Огороднийчук (56) Измеритель разности фаз ФК2 — 12. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, 1977.

Авторское свидетельство СССР

N 1583878, кл, G 01 R 29/10, 1990, (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДНОЙ И ФАЗОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕТЫ РЕХПОЛ LOCH И КА (57) Изобретение относится к способам радиоизмерений и может использоваться при измерении амплитудных и фазовых параметров четырехполюсников. Цель изобретения — определение границ рабочего диапазона частот. Для этого в качестве чеИзобретение относится к области радиотехники и может быть использовано также в измерительной технике ВЧ и СВЧ диапазонов.

Целью изобретения является определение границы рабочего диапазона частот.

Согласно предложенному способу измерения характеристик устройств на основе

ОМ, предназначенных для исследования четырехполюсников, выбирают шаг (шаги) перестройки частоты измерительных сигналов, в соответствии с ним выбирают I фиксированных частот измерений, где i =

-1,2...п, устанавливают частоты поочередно от первой до п-й, на каждой частоте изменяют параметры одного из измерительных сигналов на заданное значение с помощью образцового четырехполюсника, отсчитывают измеренный параметр на индикаторе ам„„ 0 „„1800399 А1 тырехполюсника используют образцовый переменный фазовращатель. Способ основан на разделении гармонического сигнала на две составляющие, модуляции их напряжениями различных частот, разделении каждой модулированной составляющей еще на две составляющие, пропускании одной из них через образцовый переменный фазовращатель, последующем суммировании составляющих, выделении напряжений разностной частоты модуляции, введении фазовращателем при каждой частоте входного сигнала различных фазовых сдвигов и определении расчетным путем фазовой и амплитудной погрешностей, по которым, сравнивая их с допустимыми значениями, определяют границы частотного диапазона.

3 ил. плифазометра устройства и рассчитывают характеристики как разности между отсчетными и установленными значениями.

Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 приведен один из возможных вариантов структурной схемы устройства (10). реализующего способ; на фиг.2 — возможная 1 форма спектров седьмого сигнала в различных режимах измерений; на фиг.3 — ориенти- С ровочная зависимость фазовой погрешности (л) измерений от режимов. 0

Устройство (фиг.1) содержит ВЧ или

СВЧ генератор 1, делитель мощности 2, амппитудиыо модуляторы 3 и 4, подмодупято- 1П ры 5, делители мощности 7 и 8, четырехполюсник 9, сумматоры 10 и 11, фильтры 12 и 13, преобразователи частоты

14 и 15, усилители 16 и 17 и амплифазометр

18.

1800399

Генератор 1 через делитель мощности 2 и модуляторы 3, 4 подключен соответственно к входам делителей мощности 7, 8, Первый выход делителя 7 мощности и первый вход сумматора 10 служит для подключения четырехполюсника 9, Второй выход делителя 7 подключен к первому входу сумматора

11. Выходы делителя мощности 8 подключены к вторым входам соответственно сумматоров 10 и 11. Сумматор 10 через последовательно соединенные фильтр 12, преобразователь частоты 14, усилитель 16 подключен к первому входу амплифазометра 16, а сумматор 11 через фильтр 13, преобразîBàòåëь частоты 15 и усилитель 17 — к второму входу амплифазометра 18, К управляющим входам модуляторов 3, 4 подключены соответственно подмодуляторы 5, 6, На фиг,2 приведены формы спектров седьмого сигнала, которые зависят от формы амплитудно-частотной характеристики фильтра 12, где:

19 — вид амплитудно-частотной характеристики кф12 фильтра 12 и частоты, соответствующие различным режимам измерений;

22 — форма спектра, соответствующая первому режиму измерений, Паразитные компоненты нижней боковой полосы 23, 24 подавлены значительно, компонента несущей частоты 25 подавлена умеренно, компоненты полезной — верхней боковой — полосы

26, 27 не подавлены;

28 — паразитные компоненты нижней боковой полосы 29, 30, несущей 31 и полезной верхней боковой полосы 32, 33 соответствуют некоторому промежуточному -му режиму, который характеризуется большими паразитными компонентами;

34 — компоненты нижней боковой полосы 35, 36, несущей 37 и верхней боковой полосы 38, 39 соответствуют последнему режиму измерения, при котором подавление паразитных компонент минимально;

40 — компоненты нижней боковой полосы 41, 42, несущей 43 и верхней боковой полосы 44, 45 соответствуют неискаженной передаче фильтром составного AM сигнала при равных уровнях боковых компонент.

Приведены также соотношения 46 между частотой ac составного АМ сигнала (несущая частота), частотами модулирующих напряжений F1, F2 и промежуточной частотай Fn . ПРИЧЕМ ВЫПОЛНяЕтСя УСЛОВИЕ F1 > F2 и поэтому

Fnq = F1 — F2, На фиг,З в линейных координатах 47 воспроизведена ориентировочная зависимость амплитудного значения фазовой погрешности устройства от номера режима.

Здесь рассмотрен вариант изменения частоты, которая служит характеристикой режИМа, От НИжНЕй f1 дО ВЕрХНЕй fn, т.Е.

5 т1 < f2 « ". fi «". fn.

Сущность предложенного способа измерения характеристик устройства на осно10 ве OM состоит в следующем.

Генератор 1 формирует гармонический

ВЧ или СВЧ сигнал стабильной амплитуды

Ег и фиксированной частоты f. В делителе мощности 2 сигнал разветвляют на два сигна15 ла, модулируют их по амплитуде в амплитудных модуляторах 3, 4 гармоническими модулирующими напряжениями частот F1 и

F2, которые вырабатываются в подмодуляторах 5, 6, Выходные АМ сигналы имеют вид:

20 ем1 = Е(1+ М1 сов Q1 t) cos и с (2)

eM2 = Е(1 + М2 cos Я с) cos в с, (3)

25 где Š— амплитуда сигналов;

M1,Ì2 — коэффициенты АМ.

Каждый из полученных сигналов разветвляют в делителях мощности 7, 8 и получают соответственно сигналы

30 третий-четвертый, пятый-шестой. Третий сигнал проходит через четырехполюсник с коэффициентом передачи К = ке 7, где К— модуль, а p — фаза коэффициента передачи.

На выходе четырехполюсника третий сигнал имеет вид;

la = КЕ (1 + M1 cosQ1 с) COS (в t + p) (4)

В сумматоре 10 суммируют третий (4) и пятый сигналы, а в сумматоре 11 — четвертый и шестой сигналы, получая сигналы седьмой и восьмой, которые являются составными АМ сигналами. Из них с помощью фильтров 12, 13 выделяют, например, верхнюю боковую полосу, после чего сигналы преобразуют в преобразователях частоты

14, 15, в качестве которых можно использовать квадратичные детекторы или перемножители другого типа. Из продуктов преобразования с помощью избирательных усилителей 16, 17 выделяют напряжения промежуточной частоты (1), равной разности частот модуляции, которые имеют вид

01=K1 E К C71C72{cos((Q1 — Q2) с +p+

+ (%2 — Ч71)) + COS((Q1—

С71 С72 — Я) t — P — (% — 2 — % — 1))}; (5) 1800399 (9) 5 С7 — 1 С7 — г

Др — С„С72 sin 2 р (10) где К1, K2 — постоя нные коэффициенты, учитывающие коэффициент преобразования и коэффициенты АМ;

С 1 С72 С7-1 С7-г, С81, С82, С8-1, C82— коэффициенты передачи фильтров для седьмого и восьмого сигналов (первый индекс), их верхних и нижних боковых компонент (отрицательный второй индекс);

Ч 71, Р72, Ч 7 — 1, % — 2 . Ч 81, %2, 15

ЧЪ вЂ” 1, ЧЪ вЂ” г — фазовые сдвиги, характеризующие влияние фазовых характеристик фильтров 12, 13 для верхних и нижних компонент спектра седьмого и восьмого сигналов.

Амплитуда напряжения (6) пропорциональна модулю коэффициента передачи четырехllолюсника 9, а начальная фаза содержит информацию о фазовой характеристике четы рехполюсника. Напряжение (7) не содержит информации о характеристиках четырехполюсника, поэтому является опорным при выполнении измерений. Сравнение амплитуд и начальных фаз (5), (6) позволяет определить комплексный коэффициент передачи четы рехпол юсника.

Его измерение осуществляют с помощью амплифазометра 18.

В общем случае для измерения характеристик устройства в качестве четырехполюсника 9 используют четырехполюсник с известными значениями ослабления и фазы в диапазоне частот эксперимента. Это обеспечивает получение погрешности измере- 40 ния модуля и фазы коэффициента передачи устройства; (7) Д К! = Ki — Kni (8) Д p! — p! pni, U2 = K2 Е C8)C82(cos((Q1 Я ) t +

+ (%2 Ч81) + С со$((21— — Q?) т "- +8 — 2 Ч 8 — 1))}, (. ) где Kni и рп — известные до измерений модуль и фаза коэффициента передачи четырехполюсника 9 на i-й частоте измерений, Однако в устройствах на основе ОМ (они представляют собой самостоятельное направление развития приборостроения) всегда имеют место режимы измерений, когда в (7), (8) превалирует погрешность, обусловлен на я неидеальной модуля цией— конечным подавлением компонент нижней боковой полосы (фиг,2, поз,22,28,34). Как следует из (5) и (6), с учетом калибровки устройства эти погрешности рассчитываются по следующим формулам:

С7 — 1 С7-г

ДK! — С С со$2 р

С71 С72

Для измерения характеристик устройства на основе ОМ в этих ответственных режимах в качестве четырехполюсника 9 используют только градуированный фазовращатель. B зависимости от крутизны склонов характеристик фильтров 12, 13 и значений частот модуляции выбирают шаг

Ж (или несколько различных шагов) перестройки частоты компонент третьего-шестого сигналов относительно характеристик фильтров 12, 13. Анализ выполним для способа, по которому перестройку осуществляют изменением частоты измерительного сигнала, как показано на фиг.2 (поз.19,22,28,34,40).

В соответствии с выбранным шагом (шагами) определяют фиксированные частоты f1, f2,...А...,fn где i = 1,2...п. Каждой фиксированной частоте соответствует отдельный режим измерений устройства на основе ОМ. Устанавливают первый режим измерений I = 1, как показано на позициях

19, 22 (фиг.2). Он характеризуется тем, что в полосе пропускания фильтров 12, 13 находятся компоненты верхней полезной боковой полосы 26, 27, а компоненты несущей 25 и нижней паразитной боковой полосы 23, 24 составных сигналов подавлены, Измеряют модуль К1! и фазовый сдвиг p1i и ри каждом положении i=1,2...m фазовращателя в данном режиме, Второй режим начинают с установки частоты f2. Соответственно частоты компонент третьего — восьмого сигналов изменяются на значение выбранного шага

Ю. Переход иллюстрируется поз.19 и 28 на фиг,2, Измеряют модуль K2i и фазу рг! коэффициента передачи фазовращателя 9.

Аналогичные измерения выполняют также в оставшихся !=З...п режимах и каждый раз получают измеренные результаты модуля К и фазы pL коэффициента передачи фазовращателя 9.

Критерием выбора пределов перестройки частоты является режим, при котором компоненты паразитной полосы составных сигналов подавляются фильтрами незначительно. Критерием выбора шага перестройки Д f является необходимость зафиксировать возможные малые изменения измеряемых величин. После выполнения измерений рассчитывают погрешности

1800399

С7 — 1 С7 — 2

C71 С72 (13) С7 — 1 С7 — 2

С 71 С72 (14) (7), (8), Поскольку в используемом фазовращателе 9 К = 1, то полученные значения погрешностей зависят только от фазового сдвига.

Сравнивают между собой значения погрешностей в каждом режиме

= gl(pL), 4 Кп1 = 9п (pL) (11)

aP1L = ri1 (PL),„, aP,L =

= и; (pL),, Л р„ = п„(pL) . (12) Начиная с некоторого j-го режима погрешности (7) и (8) возрастают до больших значений, Иллюстрацией, этого является график 48 на фиг.3 для погрешности измерения фазового сдвига. Как следует из (10), рост обусловлен увеличением компонент

36, 35 паразитной полосы составного сигнала, По допустимому значению / Лр(д погрешности 48 устанавливают оптимальную границу рабочего диапазона частот устройства игр, Для определения уровня паразитных компонент подавленной боковой полосы в каждом режиме по экспериментальной зависимости погрешности от фазового сдвига (11), (12) определяют ее амплитудное значение, Поскольку оно выражается формулой то относительный уровень подавления паразитных компонент определяется на основании выражения

Значение (14) характеризует уровень одной компоненты подавленной полосы составных сигналов в каждом режиме. При

F1 вР2 и М1=М2 полученные средние значения мало отличаются от значений относительных уровней реальных компонент.

Перестройка частоты боковых компонент третьего — шестого сигналов с выбранным шагом может осуществляться: перестройкой частоты только измерительного сигнала; перестройкой частот модулирующих напряжений с сохранением постоянной их разности;

55 одновременной перестройкой частоты измерительного сигнала и частотой модулирующих напряжений.

Первый способ реализуется наиболее просто, поскольку: а) требуется регулировать только одну частоту; б) частота измерительного сигнала не определяет значения промежуточной частоты (1); поэтому требования к точности установки частоты нежесткие.

Второй способ наиболее целесообразно применять в тех случаях, когда частота измерительного сигнала фиксирована (задана, например, в измерительном стенде с помощью кварца), Третий способ перестройки может диктоваться, например, уэкополосностью фильтров 12, 13.

Аналогичные результаты можно получить при перестройке фильтров 12, 13 относительно фиксированных частот в процессе измерений. Поэтому операции перестройки фильтров эквивалентны операциям перестройки частоты, Поскольку погрешности (9), (10) не зависят от компоненты несущей составных сигналов, то и требования к ее уровню не предъявляются.

Следовательно, способ может быть использован для исследования характеристик устройств с однополосными сигналами на входах смесителей, которые можно формировать с помощью амплитудных, балансных или однополосных модуляторов, Это расширяет область реализации способа, Осуществление способа с получением идентичных рассмотренным результатов может быть обеспечено при подавлении компонент верхней боковой полосы составного сигнала 40 и использовании в качестве полезных компонент нижней боковой полосы. Этот вывод распространяется и на вариант использования в качестве напряжений промежуточной частоты компонент, частота которых равна сумме частот модулирующих напряжений. Однако требования к фильтрам в этом случае усложняются.

В настоящем изобретении впервые описан простой экспериментальный способ оптимального выбора границы частотного диапазона измерителя на основе оценки такой важной характеристики, как погрешность измерений, преобладающей в которой является составляющая, обусловленная конечным подавлением компонент паразитной полосы составного сигнала.

Кроме того, в нем впервые описан экспериментальный способ измерения уровня

1800399

10 компонент паразитной полосы. Перечисленные характеристики устройств на основе

OM измеряются при использовании только одного четырехполюсника с известной характеристикой — градуированного фазовращателя.

Это определяет научно-технический и экономический эффект от использования способа.

Формула изобретения

Способ измерения амплитудной и фазовой характеристик четырехполюсника, основанный на формировании гармонического СВЧ-сигнала первой частоты, разделении его на первую и вторую составляющие, амплитудной модуляции каждой составляющей различными частотами Q>,Я, разделении первой составляющей на третью и четвертую, а второй — на пятую и шестую, пропускании третьей составляющей через четырехполюсник, формировании измерительного сигнала путем суммирования прошедшей через четырехполюсник третьей составляющей с пятой составляющей, формировании опорного сигнала путем суммирования четвертой и шестой составляющих, выделении с помощью фильтра из спектра измерительного и опорного сигналов полезных боковых составляющих, формировании низкочастотных измерительного и опорного сигналов, частоты которых равны разностной частоте

1 Q — A l, определения искомых характеристик четырехполюсника путем измерения отношения амплитуд и разности фаз низкочастотных измерительного и опорного сигналов и повторении указанных операций на других частотах гармонического СВЧ-сигнала, лежащих в диапазоне измерений, о т л и5 чающийся тем,что,сцельюопределения границы рабочего диапазона частот, в качестве четырехполюсника используют образцовый переменный фазовращатель, с помощью которого на каждой частоте гар10 монического СВЧ-сигнала устанавливают различные фазовые сдвиги р >в пределах от

0 до 360, при каждом фазовом сдвиге определяют фазовую Ар и амплитудную А К>, погрешности для каждой частоты гармони15 ческого СВЧ-сигнала по формулам

С-г С

Лр= С С $(п2 pj

20 С С где С-, С-» — модуль коэффициента передачи для паразитных и С, С вЂ” полезных боковых составляющих спектра, которые соответствуют модулирующим частотам Qj Я определяют максимальные значения этих погрешностей для каждой частоты гармонического СВЧ-сигнала, сравнивают их с допустимыми значениями соответствующих погрешностей и определяют границы рабочего диапазона частот, при которых максимальная погрешность не превышает допустимую.

1800399

/4

A f- Хл

2(22

ff

fi сс

1800399

1 1-.

Составитель Е.Адамова

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор M.Ñàìáîðñêàÿ

Редактор Т,Иванова

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул, Гагарина, 101

Заказ 1163 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ измерения амплитудной и фазовой характеристик четырехполюсника Способ измерения амплитудной и фазовой характеристик четырехполюсника Способ измерения амплитудной и фазовой характеристик четырехполюсника Способ измерения амплитудной и фазовой характеристик четырехполюсника Способ измерения амплитудной и фазовой характеристик четырехполюсника Способ измерения амплитудной и фазовой характеристик четырехполюсника Способ измерения амплитудной и фазовой характеристик четырехполюсника 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в гражданской авиации для снятия характеристик поля антенн, установленных на возвышенных местах с направлением максимума диаграммы направленности сверху вниз, а также на любой другой поверхности с направлением максимума диаграммы направленности снизу вверх

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для определения амплитудно-фазового распределения (АФР) фазированной антенной 2 решетки (ФАР) при ее настройке и испытз ниях

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для измерения диаграммы направленности антенны

Изобретение относится к технике антенных измерений, в частности к облетным способам антенных измерений приемных антенн

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при создании СВЧ-амплифазометров для автоматизированных измерительных систем

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

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к устройствам измерения фазовых характеристик СВЧ-устройств

Изобретение относится к электрическим измерениям и может быть использовано для определения вторичных параметров таких электрических объектов, как трансформаторы , фильтры, линии электропередач и электросвязи, различные кабели

Изобретение относится к технике радиоизмерений в высокочастотной электронике и можат быть использовано при измерении частотно-зависимых параметров усилительных электровакуумных приборов СВЧ 0-типа (лампы бегущей волны, пролетные клистроны и т.п.) при проведении технологических операций настройки и оптимизации выходных характеристик этих приборов

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к области измерений в электронике СВЧ
Наверх