Способ измерения замедления волны ь замедляющих системах с распределенными

 

2I09O2

Сони Советскик

Социалистическиа

Реопуйлии

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 31.1.1967 (№ 1130170/26-9) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 8.11.1968. Бюллетень № 7

Дата опубликования описания 11.IV.1968

Кл. 21а4, 71 комитет ио делам иаобретений и открытий ори Совете Министров

СССР

МПК G Оlг

УДК 621.317,365(088.8) Автор изобретения

Ю. А. Мирошников

Заявитель

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВОЛНЫ

В ЗАМЕДЛЯЮЩИХ СИСТЕМАХ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ

ПАРАМЕТРАМИ

Известные способы измерения замедлений волны в распределенных системах позволяют проводить измерения замедления лишь в пределах рабочей полосы пропускания, Предлагаемый способ отличается от известных тем, что, с целью измерения замедления волны за пределами рабочей полосы пропускания, каждый период замедляющей структуры разбивают на большое число элементов, из которых затем составляют эквивалентную схему, сосредоточенные параметры которой и их взаимосвязь определяют расчетным путем или экспериментально, после чего эту схему на основе критериев подобия преобразуют в эквивалентную низкочастотную схему и измеряют на последней зависимость фазового сдвига от частоты на период структуры.

Сущность описываемого способа состоит в следующем.

Период структуры замедляющей системы разбивается на большое число элементов.

Расчетным путем или экспериментально определяются индуктивность каждого элемента и его емкостная и индуктивная связь со всеми соседними элементами замедляющей системы.

На основе такото представления замедляющей системы строится ее эквивалентная схема. Очевидно, что тем на большее число элементов разбивается период структуры, чем полнее учитывается взаимосвязь элементов и чем точнее определяются их емкость и индуктивность, тем точнее эквивалентная схема отражает реальную замедляющую систему и тем шире область частот, в которой могут без

5 существенных искажений исследоваться дисперсионные свойства системы.

Для экспериментального исследования эти эквивалентные схемы с помощью элементарных критериев подобия должны быть преоб10 разованы в схемы с низкой рабочей частотой, Преобразование заключается в том, что выбирается удобная для измерений эквивалентная частота f, (порядка кгт1), определяется величина отношения — (где f, — рабочая

fo

15 Уэ частота) и затем на эту величину умножаются значения емкостей и индуктивностей элементов периода замедляющей системы.

На фиг. 1 приведена эквивалентная схема

20 замедляющей системы типа «спираль, нагруженная кольцами» (период структуры разбит на шесть элементов); на фиг. 2 — блок-схема измерения замедления волны с помощью эквивалентной схемы замедляющей системы.

25 Сигнал эквивалентной частоты от генератора 1 через развязывающее сопротивление 2 подается на вход эквивалентной замедляющей системы 8. Одновременно этот сигнал подается на синхронизацию развертки осциллогра30 фа 4. На вход усилителя осциллографа по210902 дается сигнал с выхода эквивалентной замедляющей системы. Плавно меняется частота колебаний генератора 1 и через определенные промежутки измеряется смещение фазы. Из величины смещения фазы вычитается значение начальной фазы и полученный результат делится на число периодов эквивалентной схемы. Полученная таким образом величина определяет фазовый сдвиг на период структуры, с помощью которого легко определяется замедление волны.

Описываемый метод применим к замедляющим системам, в которых размеры периода структуры значительно меньше длины волны.

Этот метод позволяет исследовать дисперсионные свойства замедляющих систем на гармонических частотах с целью расчета мощности излучения временных гармоник и снижения их уровня, поскольку излучение на гармонических частотах обычно крайне нежелательное явление.

Предмет изобретения

5 Способ измерения замедления волны в замедляющих системах с распределенными параметрами, отличающийся тем, что, с целью измерения замедления волны за пределами рабочей полосы пропускания, каждый период

1о структуры замедляющей системы разбивают на элементы, из которых затем составляют эквивалентную схему, сосредоточенные параметры которой и их взаимосвязь определяют расчетным путем или экспериментально, пос15 ле чего эту схему на основе критериев подобия преобразуют в эквивалентную низкочастотную схему и измеряют на последней зависимость фазового сдвига от частоты на период структуры.

210902

Составитель Л. Рубинчик

Техред А. А. Камышникова Корректоры; Е. Н. Гудзова и 3. И. Тарасова

Редактор Г. Гончарова

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 598/19 Тираж 530 Подписное

ЦПИИГЫ1 Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Способ измерения замедления волны ь замедляющих системах с распределенными Способ измерения замедления волны ь замедляющих системах с распределенными Способ измерения замедления волны ь замедляющих системах с распределенными 

 

Похожие патенты:

Тем-камера // 2103771
Изобретение относится к устройствам для испытания на электромагнитную совместимость электронных приоров, для исследований воздействия электромагнитного поля на живые организмы, для калибровки датчиков электромагнитного поля и представляет ТЕМ камеру, содержащую внешний пирамидальный замкнутый проводник, внутри которого в непосредственной близости от основания установлена комбинированная нагрузка, выполненная из поглощающей панели высокочастотных поглотителей и омических сопротивлений и асимметрично расположен внутренний проводник, выполненный из проводящего листа, переходящего в области нагрузки в плоскую пластину меньшей ширины, проходящую через поглощающую панель и соединенную с омическими сопротивлениями, при этом со стороны вершины пирамиды установлен согласованный переход для подключения генератора сигналов, отличающаяся тем, что внутренний проводник выполнен в форме части боковой поверхности конуса с радиусом сечения R, определяемым соотношением: R = (0,25 oC 0,3) (A + B), где: A и B - соответственно ширина и высота поперечного сечения внешнего проводника ТЕМ камеры, B = (0,7oC0,1) A

Изобретение относится к измерениям электромагнитных, оптических, тепловых, радиационных и других физических полей, образующихся в различных технологических процессах и природных явлениях, и может быть использовано в различных областях, например, сельское хозяйство, медицина, экология и т.п.

Изобретение относится к приборам, измеряющим электрические и электромагнитные поля

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к электрофизическим измерениям, в частности для измерений плотности тока проводимости либо напряженности электрического поля, и может быть использовано в океанологии, геофизических исследованиях, электроразведке

Изобретение относится к радиоэлектронике и может использоваться в измерительных комплексах, а именно для исследования структуры объектов и измерения электромагнитных излучений от исследуемых объектов

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано при экспериментальной отработке антенн, контроле характеристик на стадиях создания и эксплуатации
Наверх