Измеритель флуктуаций в проходных высокочастотных устройствах

Устройство относится к области техники измерений и предназначено для измерения амплитудных и частотных (фазовых) флуктуаций в проходных высокочастотных устройствах. Устройство содержит задающий генератор, модулятор, делитель мощности, два амплитудно-частотных приемника, проходное высокочастотное устройство, калибратор, вычитающий каскад и индикатор. Достигаемый технический результат - расширение функциональных возможностей измерителя на измерение амплитудных флуктуаций, повышение достоверности и чувствительности измерений частотных (фазовых) и амплитудных флуктуаций, вносимых проходным высокочастотным устройством. 1 ил.

 

Изобретение относится к области техники измерений и предназначено для измерения амплитудных и частотных (фазовых)*) (*) Известно, что связь между фазовыми флуктуациями ϕ(t) в рад и эквивалентными им частотными флуктуациями f(t) в Гц дается соотношением , где t - текущее время в сек, t1 - переменная интегрирования, размерность которой определяется пределами интегрирования флуктуаций в проходных высокочастотных (ВЧ) устройствах, включая устройства сверхвысокочастотного (СВЧ) и оптического диапазонов, преобразующих и не преобразующих частоты входных колебаний типа умножителей, делителей и смесителей частот, усилителей и ограничителей мощности, разрядников и других.

Речь идет об измерении шумовых низкочастотных (НЧ) амплитудных и частотных (фазовых) флуктуаций (модуляций), создаваемых в электромагнитных колебаниях проходными ВЧ устройствами (включая устройства СВЧ и оптического диапазонов), предназначенными к работе в современных малошумящих когерентных системах локации и связи.

Известно, что к уровням амплитудных и частотных (фазовых) флуктуаций таких устройств предъявляются жесткие требования, выполнение которых невозможно без создания достоверных и высокочувствительных измерителей флуктуаций, отделяющих амплитудные и частотные (фазовые) флуктуации, создаваемые проходными ВЧ устройствами, друг от друга, от собственных шумов измерительной аппаратуры и от влияний амплитудных и частотных флуктуаций задающих генераторов. Кроме того, эти измерители должны мерить флуктуации в проходных ВЧ устройствах любого типа, как в преобразующих, так и в не преобразующих частоты колебаний задающих генераторов.

Известен измеритель флуктуации источников ВЧ колебаний (включая источники СВЧ и оптического диапазонов) [1], содержащий калибратор, индикатор и амплитудный приемник (в этом измерителе применен его частный вид - простейший амплитудный приемник корреляционного типа, состоящий из делителя мощности*) (*) Делитель мощности непосредственно в описании измерителя [1] не упоминается, но непременно подразумевается, так как без делителя мощности нельзя подать сигнал источника СВЧ (или ВЧ) колебаний на два независимых СВЧ (или ВЧ) детектора, как это необходимо для нормальной работы измерителя [1]) и двух независимых детекторов с коррелятором) и позволяющий мерить амплитудные флуктуации в любых источниках ВЧ колебаний, в том числе в проходных ВЧ устройствах, преобразующих и не преобразующих частоты колебаний, возбуждаемых задающими генераторами.

В данном измерителе амплитудные флуктуации проходного ВЧ устройства отделяются от собственных шумов измерительной аппаратуры. Однако в этом измерителе амплитудные флуктуации проходного ВЧ устройства не отделяются от амплитудных флуктуаций задающего генератора. Кроме того, известный измеритель не может мерить фазовые (частотные) флуктуации проходных ВЧ устройств.

Поэтому функциональные возможности, достоверность и чувствительность известного измерителя [1] не достаточны, и этот измеритель не пригоден для измерений амплитудных и частотных (фазовых) флуктуаций, создаваемых современными малошумящими проходными ВЧ устройствами, преобразующими и не преобразующими частоты входных колебаний.

Известен также измеритель флуктуаций источников ВЧ колебаний (включая источники СВЧ и оптического диапазонов) [2], содержащий калибратор, индикатор и амплитудно-частотный приемник (в этом измерителе применен его частный вид - амплитудно-частотный приемник корреляционного типа с предыскажением спектра и с компенсацией несущей, состоящий из делителя мощности*), предысказителя спектра, выполненного на резонансном контуре**), компенсатора уровня несущей, ВЧ переключателя, ключа и двухканального амплитудного приемника с коррелятором суммарно-разностного типа и с НЧ переключателем***) (*) В описании измерителя [2] назван "делитель напряжения". **)Он же частотный дискриминатор в описании измерителя [2]. ***)В описании измерителя [2] назван "двухканальный корреляционный приемник"), позволяющий при настройках, описанных в [2], раздельно выделять амплитудные или частотные флуктуации источников ВЧ колебаний).

Данный измеритель может мерить амплитудные и частотные (фазовые) флуктуации в любых источниках ВЧ колебаний, в том числе в проходных ВЧ устройствах, преобразующих и не преобразующих частоты колебаний, возбуждаемых задающими генераторами. Причем, в данном измерителе амплитудные и частотные (фазовые) флуктуации проходного ВЧ устройства отделены друг от друга и от собственных шумов измерительной аппаратуры, а достоверность и чувствительность этого измерителя по амплитудным флуктуациям (благодаря применению в нем предысказителя спектра и компенсатора уровня несущей) на 5-10 дБ выше, чем у известного измерителя [1].

Однако в измерителе [2] так же, как и в измерителе [1], амплитудные флуктуации проходного ВЧ устройства не отделяются от амплитудных флуктуаций задающего генератора. Кроме того в измерителе [2] и частотные (фазовые) флуктуации проходного ВЧ устройства не отделяются от частотных флуктуаций задающего генератора.

Поэтому достоверности и чувствительности известного измерителя [2] не достаточны, и этот измеритель, как и известный измеритель [1], не пригоден для измерений амплитудных и частотных (фазовых) флуктуаций, создаваемых современными малошумящими проходными ВЧ устройствами, преобразующими и не преобразующими частоты входных колебаний.

Наконец, известен измеритель флуктуаций в проходных ВЧ устройствах (включая устройства СВЧ и оптического диапазонов) [3], принятый нами за прототип и содержащий проходное ВЧ устройство (в описании измерителя названо "исследуемый прибор"), два частотных приемника (в этом измерителе применены простейшие некорреляционные частотные приемники, каждый из которых состоит из частотного детектора и НЧ усилителя), вычитающий каскад (в описании измерителя назван "вычитающий элемент"), задающий генератор и делитель мощности*) (*) Последние два элемента в описании измерителя [3] в явном виде не упоминаются, но обязательно подразумеваются, так как для возбуждения проходного ВЧ устройства любого типа необходим задающий генератор, колебание которого в измерителе [3] подается на вход проходного ВЧ устройства и на вход первого частотного приемника, что невозможно выполнить без применения делителя мощности), при этом выход делителя мощности соединен с входом проходного ВЧ устройства и выход вычитающего каскада соединен с индикатором.

Данный измеритель позволяет мерить частотные (фазовые) флуктуации проходных ВЧ устройств любого типа, преобразующих и не преобразующих частоты колебаний задающих генераторов, причем при применении в этом измерителе частотных корреляционных приемников удается частотные (фазовые) флуктуации проходного ВЧ устройства отделить не только от собственных шумов измерительной аппаратуры (как это имеет место в известном измерителе [2]), но, сверх того, еще и отделить их от частотных флуктуаций задающего генератора с глубиной эффекта около 10 дБ (чего нет в измерителе [2]). Поэтому достоверность и чувствительность известного измерителя [3] при применении в нем частотных приемников корреляционного типа по частотным (фазовым) флуктуациям проходного ВЧ устройства, примерно, на 10 дБ выше, чем у известного измерителя [2].

Однако даже в этом последнем случае, когда частотные приемники являются корреляционными, в измерителе [3] остаются нерешенными следующие проблемы: проблема измерения амплитудных флуктуаций проходного ВЧ устройства с отделением их от собственных шумов измерительной аппаратуры и от влияния амплитудных флуктуаций задающего генератора и проблема углубления эффекта отделения частотных (фазовых) флуктуаций проходного ВЧ устройства от влияния частотных флуктуаций задающего генератора.

Поэтому функциональные возможности, достоверность и чувствительность измерителя [3] не достаточны, и этот известный измеритель, как и известные измерители [1, 2], не пригоден для измерений амплитудных и частотных (фазовых) флуктуаций, создаваемых современными малошумящими проходными ВЧ устройствами, преобразующими и не преобразующими частоты колебаний задающих генераторов.

Техническая задача, на решение которой направлено заявленное изобретение - устранение отмеченных недостатков прототипа, а именно создание измерителя флуктуаций в проходных ВЧ устройствах (включая устройства СВЧ и оптического диапазонов), преобразующих и не преобразующих частоты колебаний задающих генераторов, с функциональными возможностями, расширенными на измерение амплитудных флуктуаций, и с повышенными достоверностями и чувствительностями измерений частотных (фазовых) и амплитудных флуктуаций в условиях, когда частотные (фазовые) и амплитудные флуктуации проходных ВЧ устройств отделены друг от друга, от собственных шумов измерительной аппаратуры и от влияний частотных и амплитудных флуктуаций задающих генераторов.

Для решения данной технической задачи в известный измеритель флуктуаций в проходных высокочастотных устройствах [3], содержащий задающий генератор, делитель мощности, проходное ВЧ устройство, вычитающий каскад и индикатор, где выход делителя мощности подключен ко входу проходного ВЧ устройства и выход вычитающего каскада соединен с индикатором, дополнительно введены (в отличии от прототипа) модулятор, калибратор и два амплитудно-частотных приемника, при этом задающий генератор через модулятор, вход и второй выход делителя мощности соединен с входом первого амплитудно-частотного приемника, выход которого подключен к входу вычитающего каскада, и выход проходного ВЧ устройства через калибратор и второй амплитудно-частотный приемник соединен со вторым входом вычитающего каскада.

Функциональные возможности у заявляемого измерителя флуктуаций шире, чем у измерителя-прототипа, так как заявляемый измеритель позволяет мерить не только частотные (фазовые) флуктуации проходного ВЧ устройства, преобразующего или не преобразующего частоту колебаний задающего генератора (как это имеет место в измерителе прототипе), но, сверх того, еще позволяет мерить и амплитудные флуктуации проходного ВЧ устройства (чего нет в прототипе).

Действительно, благодаря введению в заявляемый измеритель калибратора и двух амплитудно-частотных приемников с их связями и общей совокупности заявляемых признаков, появилась возможность поочередно ставить амплитудно-частотные приемники (например, амплитудно-частотные приемники типа [2]) в режимы выделения или частотных, или амплитудных флуктуаций выходных колебаний задающего генератора и проходного ВЧ устройства и последовательно отсчитывать по калибору величину или частотных (фазовых), или амплитудных флуктуаций, создаваемых проходным ВЧ устройством и регистрируемых индикатором.

Кроме того, ввиду наличия модулятора и двух амплитудно-частотных приемников с их связями и общей совокупности заявляемых признаков в заявляемом измерителе удается при настройках, описанных ниже, отделить частотные (фазовые) флуктуации, создаваемые проходным ВЧ устройством, от влияния частотных флуктуаций задающего генератора, углубив этот эффект до величины не менее 20 дБ (в сравнении с 10 дБ в измерителе-прототипе), и отделить амплитудные флуктуации, создаваемые проходным ВЧ устройством, от амплитудных флуктуаций задающего генератора с глубиной эффекта также не менее 20 дБ (чего нет в известных измерителях).

Настройки на максимальные ослабления влияний частотных и амплитудных флуктуаций задающего генератора на результаты измерений частотных (фазовых) и амплитудных флуктуаций, создаваемых проходным ВЧ устройством, осуществляются в заявляемом измерителе следующим образом.

При измерении частотных (или амплитудных) флуктуаций, создаваемых проходным ВЧ устройством, первоначально выключают первый амплитудно-частотный приемник и включают второй амплитудно-частотный приемник, настроенный известным способом*) (*) Смотри описание известного измерителя [2]) на выделение частотных (или амплитудных) флуктуаций выходного колебания проходного ВЧ устройства.

Затем с помощью модулятора вводят в колебание задающего генератора гармоническую частотную (или амплитудную) модуляцию, регистрируемую индикатором и на 20-30 дБ превышающую величину частотных (или амплитудных) флуктуаций в выходном колебании проходного ВЧ устройства.

На следующем этапе, не выключая второй амплитудно-частотный приемник, включают первый амплитудно-частотный приемник, настроенный известным способом*) (*) Смотри описание известного измерителя [2]) на выделение частотных (или амплитудных) флуктуаций задающего генератора и, соответственно, на выделение гармонической частотной (или амплитудной) модуляции, присутствующей в колебании задающего генератора при включенном модуляторе, и, регулируя коэффициент передачи сигнала в тракте усиления первого амплитудно-частотного приемника (такая регулировка всегда имеется в типовом приемнике), добиваются снижения показаний индикатора на величину не менее 20 дБ.

Затем гармоническую частотную (или амплитудную) модуляцию выключают, т.е. выключают модулятор. При этом в заявляемом измерителе гарантировано (с учетом выполненных процедур) ослабление не менее чем на 20 дБ, (а не на 10 дБ, как это имеет место в измерителе-прототипе, где модулятор отсутствует) влияния частотных флуктуаций задающего генератора на результат измерения частотных (фазовых) флуктуаций, создаваемых проходным ВЧ устройством (или ослабление на ту же величину, не менее 20 дБ, влияния амплитудных флуктуаций задающего генератора на результат измерения амплитудных флуктуаций, создаваемых проходным ВЧ устройством, чего нет в известных измерителях [1, 2]).

В итоге, достоверность и чувствительность заявляемого измерителя по частотным (фазовым) флуктуациям, создаваемым проходным ВЧ устройством, будет, как минимум, на 10 дБ выше, чем у измерителя-прототипа [3], и, как минимум, на 20 дБ выше, чем у известного измерителя [2]. Достоверность и чувствительность заявляемого измерителя по амплитудным флуктуациям, создаваемым проходным ВЧ устройством, будут, как минимум, на 20 дБ выше, чем у известных измерителей [1, 2].

Таким образом, достигается решение поставленной задачи.

Из сказанного выше очевидно, что заявленное изобретение является новым, обладает изобретательским уровнем, т.е. оно явным образом не следует из известных технических решений, и пригодно для практического применения.

На чертеже представлена функциональная схема заявляемого измерителя флуктуаций в проходных ВЧ устройствах.

Заявляемый измеритель флуктуаций в проходных ВЧ устройствах содержит: задающий генератор - 1, модулятор - 2, делитель мощности - 3, амплитудно-частотные приемники - 4, 5 (корреляционные, типа [2]), проходное ВЧ устройство - 6*) (*) Имеется в виду проходное ВЧ устройство любого типа, преобразующее или не преобразующее частоту колебания задающего генератора), калибратор - 7, вычитающий каскад - 8 и индикатор - 9. Причем задающий генератор 1 через модулятор 2 соединен с входом делителя мощности 3, выходы которого подключены: первый - через проходное ВЧ устройство 6, калибратор 7 и амплитудно-частотный приемник 5 ко второму входу вычитающего каскада 8, второй - через амплитудно-частотный приемник 4 к первому входу вычитающего каскада 8, выход которого соединен с индикатором 9.

Заявляемый измеритель флуктуаций в проходных ВЧ устройствах применяют следующим образом.

Колебание задающего генератора 1, равное в В

где t - текущее время в сек,

- среднее значение в В амплитуды колебания задающего генератора*) (*) Здесь и далее чертой сверху помечена операция усреднения по времени),

α1(t) - безразмерные амплитудные флуктуации задающего генератора,

и f1(t1) - средняя и флуктуационная составляющие частоты колебания задающего генератора,

t1 - переменная интегрирования, размерность которой определяется пределами интегрирования,

через модулятор 2, могущий задавать в колебание U1(t) гармонические амплитудную или частотную модуляции, величины которых на 30-40 дБ превышают значения амплитудных или частотных флуктуаций задающего генератора и на 20-30 дБ превышают значения амплитудных или частотных флуктуаций выходного колебания проходного ВЧ устройства, вход и два выхода делителя мощности 3 поступает (см. чертеж): U11(t) - на вход проходного ВЧ устройства 6, U12(t) - на вход амплитудно-частотного приемника 4.

Колебание с выхода проходного ВЧ устройства 6, равное в В

где - среднее значение в В амплитуды выходного колебания проходного ВЧ устройства,

- безразмерные полные амплитудные флуктуации на выходе проходного ВЧ устройства,

а - безразмерный коэффициент передачи амплитудных флуктуаций задающего генератора на выход проходного ВЧ устройства,

α2(t) - безразмерные амплитудные флуктуации, создаваемые проходным ВЧ устройством,

- среднее значение частоты выходного колебания проходного ВЧ устройства,

- выраженные в Гц полные частотные флуктуации на выходе проходного ВЧ устройства,

с - безразмерный коэффициент передачи частотных флуктуаций задающего генератора на выход проходного ВЧ устройства,

f2(t1) - частотные флуктуации в Гц, создаваемые проходным ВЧ устройством,

- средний фазовый сдвиг в рад, создаваемый проходным ВЧ устройством,

через калибратор 7, могущий задавать в колебание U2(t) отсчитываемые уровни шумовой амплитудной или частотной модуляции, подается на вход амплитудно-частотного приемника 5.

Заявляемый измеритель имеет два рабочих режима.

1. В режиме измерения частотных (фазовых) флуктуаций проходного ВЧ устройства амплитудно-частотные приемники 4 и 5 (корреляционные, типа [2]) настраивают известным способом*) (*) Смотри описание измерителя [2]) на выделение частотных флуктуаций поступающих на них колебаний U12(t), U2(t), и сигналы Vf1(t), с выходов приемников 4 и 5, пропорциональные частотным флуктуациям f1(t), (отделенным от собственных шумов измерительной аппаратуры) и равные в В

и

где - среднее значение в В амплитуды колебания U12(t), составляющего часть колебания задающего генератора 1,

Кf1 и Кf2 - коэффициент передач в Гц-1 амплитудно-частотных приемников 4 и 5, настроенных на выделение частотных флуктуаций поступающих на их входы колебаний,

далее поступают на первый и второй входы вычитающего каскада 8, выходной сигнал которого Vf2(t) в В равен разности его входных сигналов

Подбирая коэффициент передачи Кf1 приемника 4 таким образом, чтобы выполнить условие

где (Kf1)opt - оптимальное значение коэффициента передачи приемника в режиме измерения частотных флуктуаций,

устраняем в выходном сигнале вычитающего каскада 8 составляющую , связанную с действием частотных флуктуаций задающего генератора 1.

В итоге, показания квадратичного осредняющего индикатора 9, пропорциональные мощности поступающего на него сигнала Vf2(t), составят в В2

Откуда частотные флуктуации в Гц2, создаваемые проходным ВЧ устройством 6, определяются соотношением

и отсчитываются по калибратору 7, задающему в этом режиме в выходное колебание проходного ВЧ устройства шумовую частотную модуляцию, равную по величине измеряемым частотным флуктуациям.

Настройку вычитающего каскада 8 на максимальное ослабление в его выходном сигнале, составляющей связанной с действием частотных флуктуаций задающего генератора 1, осуществляют в заявляемом измерителе следующим образом.

Первоначально выключают амплитудно-частотный приемник 4, включают амплитудно-частотный приемник 5, настроенный на выделение частотных флуктуаций выходного колебания проходного ВЧ устройства, и с помощью модулятора 2 вводят в колебание задающего генератора 1 гармоническую частотную модуляцию, регистрируемую индикатором 9 и, как минимум, на 20-30 дБ превышающую величину частотных флуктуаций в выходном колебании проходного ВЧ устройства.

На следующем этапе включают амплитудно-частотный приемник 4, настроенный на выделение частотных флуктуаций и гармонической частотной модуляции, присутствующих в колебании задающего генератора 1, и, регулируя коэффициент передачи сигнала в тракте усиления приемника 4 (такая регулировка всегда имеется в типовом приемнике), добиваются снижения показания индикатора 9 на величину не менее 20 дБ.

Наконец, гармоническую частотную модуляцию выключают (выключают модулятор 2). При этом гарантировано (с учетом выполненных процедур) ослабление на величину не менее 20 дБ (а не на величину около 10 дБ, как это имеет место в прототипе, где модулятор 2 отсутствует), влияние частотных флуктуаций задающего генератора 1 на выходной сигнал вычитающего каскада 8, пропорциональный частотным флуктуациям, создаваемым проходным ВЧ устройством 6, регистрируемым индикатором 9 и отсчитываемым по калибратору 7. Вследствие чего, достоверность и чувствительность у заявляемого измерителя по частотным (фазовым) флуктуациям, создаваемым проходным ВЧ устройством, будут, как минимум, на 10 дБ выше, чем у прототипа, за счет ослабления на величину не менее 20 дБ влияние частотных флуктуаций задающего генератора на результат измерений частотных (фазовых) флуктуаций, вносимых проходным ВЧ устройством (в прототипе из-за отсутствия модулятора влияние частотных флуктуаций задающего генератора на результат измерения частотных флуктуаций, вносимых проходным ВЧ устройством, ослаблено только на 10 дБ).

2. В режиме измерения амплитудных флуктуаций проходного ВЧ устройства амплитудно-частотные приемники 4 и 5 (корреляционного типа) настраивают известным способом*) (*) Смотри описание измерителя [2]) на выделение амплитудных флуктуаций поступающих на них колебаний U12(t) и U2(t), и сигналы Vα1(t) и свыходов приемников 4 и 5, пропорциональные амплитудным флуктуациям α1(t) и , очищенным от собственных шумов измерительной аппаратуры, и равные в В

и

где Кα1 и Кα2 - безразмерные коэффициенты передач амплитудно-частотных приемников 4 и 5, настроенных на выделение амплитудных флуктуаций поступающих на их входы колебаний,

далее подаются на первый и второй входы вычитающего каскада 8, выходной сигнал которого в данном режиме Vα2(t) в В равен разности сигналов второго и первого входов

Подбирая коэффициент передачи Кα1 приемника 4 таким образом, чтобы выполнить условие

где (K21)opt - оптимальное значение коэффициента передачи приемника 4 в режиме измерения амплитудных флуктуаций,

устраняем в выходном сигнале вычитающего каскада 8 составляющую , связанную действием амплитудных флуктуаций задающего генератора 1.

В итоге показания квадратичного осредняющего индикатора 9, пропорциональные мощности поступающего на него сигнала Vα2(t), составят в В2

Откуда безразмерные исследуемые амплитудные флуктуации a, создаваемые проходным ВЧ устройством 6, определяются соотношением

и отсчитываются по калибратору 7, задающему в этом режиме в выходное колебание проходного ВЧ устройства шумовую амплитудную модуляцию, равную по величине измеряемым амплитудным флуктуациям.

Настройку вычитающего каскада 8 на максимальное ослабление в его выходном сигнале составляющей , связанной с действием амплитудных флуктуаций задающего генератора 1, осуществляют в заявляемом измерителе следующим образом.

Первоначально включают амплитудно-частотный приемник 5, настроенный на выделение амплитудных флуктуаций выходного колебания проходного ВЧ устройства 6, а амплитудно-частотный приемник 4 выключают и с помощью модулятора 2 вводят в колебание задающего генератора 1 гармоническую амплитудную модуляцию, регистрируемую индикатором 9 и на 20-30 дБ превышающую величину амплитудных флуктуаций в выходном колебании проходного ВЧ устройства 6.

На следующем этапе включают амплитудно-частотный приемник 4, настроенный на выделение амплитудных флуктуаций и гармонической амплитудной модуляции, присутствующих в колебании задающего генератора 1, и, регулируя коэффициент передачи сигнала в тракте усиления приемника 4 (такая регулировка всегда имеется в типовом приемнике), добиваются снижения показания индикатора 9 на величину не менее 20 дБ.

Затем гармоническую амплитудную модуляцию выключают (выключают модулятор 2). При этом гарантировано (с учетом выполненных выше процедур) ослабление на величину не менее 20 дБ влияния амплитудных флуктуаций задающего генератора 1 на выходной сигнал вычитающего каскада 8, пропорциональный амплитудным флуктуациям, создаваемым проходным ВЧ устройством 6, регистрируемым индикатором 9 и отсчитываемым по калибратору 7. Вследствие чего, достоверность и чувствительность у заявляемого измерителя по амплитудным флуктуациям, создаваемым проходным ВЧ устройством, будут, как минимум, на 20 дБ выше, чем у известных измерителей [1, 2], за счет ослабления на ту же величину, не менее 20 дБ, влияния амплитудных флуктуаций задающего генератора на результат измерения (чего нет в известных измерителях [1, 2]).

Описанные выше процессы показывают, что заявляемый измеритель может мерить не только частотные (фазовые), но и амплитудные флуктуации, создаваемые проходными ВЧ устройствами, преобразующими и не преобразующими частоты входных колебаний, отделяя частотные и амплитудные флуктуации проходных ВЧ устройств друг от друга, от собственных шумов измерительной аппаратуры и отделяя частотные флуктуации, создаваемые проходными ВЧ устройствами, от частотных флуктуаций задающего генератора и амплитудные флуктуации, создаваемые проходными ВЧ устройствами, от амплитудных флуктуаций задающего генератора.

Следовательно, функциональные возможности заявляемого измерителя расширены в сравнении с прототипом на измерение амплитудных флуктуаций, создаваемых проходными ВЧ устройствами, преобразующими и не преобразующими частоты входных колебаний, с достоверностью и чувствительностью на 20 дБ выше, чем у известных измерителей [1, 2], а достоверность и чувствительность заявляемого измерителя по частотным (фазовым) флуктуациям, создаваемым проходными ВЧ устройствами, как минимум на 10 дБ выше, чем у измерителя-прототипа [3], за счет более глубокого ослабления влияния частотных флуктуаций задающего генератора на результат измерения.

Источники информации

1. Патент РФ №2088944, МПК G01R 23/16, опубл. 1997.

2. АС СССР №652502, МПК G01R 23/16, опубл. 1979.

3. АС СССР №286071, МПК G01R 23/16, опубл. 1971 - прототип.

Измеритель флуктуации в проходных высокочастотных устройствах, содержащий задающий генератор, делитель мощности, проходное высокочастотное устройство, вычитающий каскад и индикатор, где выход делителя мощности соединен с входом проходного высокочастотного устройства и выход вычитающего каскада соединен с индикатором, отличающийся тем, что в него дополнительно введены модулятор, калибратор и два амплитудно-частотных приемника, при этом задающий генератор через модулятор, вход и второй выход делителя мощности соединен с входом первого амплитудно-частотного приемника, выход которого подключен к входу вычитающего каскада, и выход проходного высокочастотного устройства через калибратор и второй амплитудно-частотный приемник соединен со вторым входом вычитающего каскада.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для выявления источников шума машин, механизмов и систем, а также элементов конструкций, расположенных, например, на автомобильном или железнодорожном транспорте, а также на судах различного назначения при их диагностическом обследовании.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может использоваться при контроле качества сети электропитания. .

Изобретение относится к области обработки аналоговых временных сигналов и может быть применено для измерения временных процессов и их параметров, а также для регулирования преобразователей, построенных на использовании различных физических принципов.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в анализаторах спектра радиосигналов с повышенной разрешающей способностью, например, для лазерных доплеровских локаторов с непрерывным режимом излучения.

Изобретение относится к области радиоизмерений и может быть использовано при построении измерителей уровня частотных искажений, вносимых частотно-зависимыми устройствами, например усилителями аудиосигналов.

Изобретение относится к области радиоизмерений и может быть использовано при построении измерителей уровня частотных искажений, вносимых частотно-зависимыми устройствами, например усилителями аудиосигналов.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для распознавания видов манипуляции цифровых сигналов радиорелейных и спутниковых линий связи в процессе технического контроля.

Изобретение относится к области радиоизмерений и может быть использовано при построении измерителей уровня частотных искажений, вносимых частотно-зависимыми устройствами, например усилителями аудиосигналов.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения спектрального состава периодического многочастотного сигнала, содержащего интергармоники и заданного цифровыми отсчетами

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в качестве высокоточного измерителя мгновенной частоты радиосигналов в широкополосных системах связи, пеленгации и радиоразведке

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для целей радиоконтроля излучений при решении задачи скрытого определения характеристик (частоты, ширины спектра, скорости манипуляции, вида передачи и других параметров) источников радиоизлучения (ИРИ)

Изобретение относится к электронике для измерения характеристик высокоскоростных сигналов, которые применяются в цифровых регистраторах быстропротекающих процессов и радиолокационных приемниках

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в спектроанализаторах и устройствах обнаружения детерминированных сигналов с применением согласованной фильтрации последних

Изобретение относится к области систем обработки информации и измерительной техники и может быть использовано для определения спектрального состава периодического многочастотного сигнала, содержащего интергармоники и заданного цифровыми отсчетами

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при дискретном гармоническом анализе полигармонических сигналов, в том числе характеризующихся быстрыми колебаниями основной частоты

Изобретение относится к цифровой обработке сигналов и измерительной техники

Изобретение относится к области цифровой обработки сигналов и может быть использовано для оценки амплитудного спектра периодических и полигармонических сигналов

Изобретение относится к области обработки многомерных сигналов и может быть использовано при анализе и синтезе фильтров для обработки изображений, а также при построении систем технического зрения
Наверх