Чм-рефлектометр

 

(»)853567

Союз Советсиик

Социалистических

Республик

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 28. 05. 79 (21) 2771592/18-09 с присоединением заявки Ж (23) Приоритет (51) M. Кл.

G OI R 27/04

Гоеударстеенный комитет

СССР ио аелем изобретений и открытий

Опубликовано 07.08 81. Бюллетень № 29

Дата опубликования описания 17. 08.8 1 (53) УДК 621. .317(088.8) (72) Автор изобретения

М.И.Власов (71) Заявитель (54) Ч11- PE@JEKTOMETP

Изобретение относится к радиоизмерительной технике.

Известен ЧИ-рефлектометр, содержащий последовательно соединенные свипгенератор и смеситель падающей и от5 раженнои от исследуемого сверхвысокочастотного тракта волн, а также блок формирования сигнала весовой обработки. перестраиваемый фильтр и индикатор (1).

Однако известный Ч11-рефлектометр

10 имеет низкую точность и разрушающую способность по длине измерения структу-1 ры исследуемого сверхвысокочастотного тракта и его отдельных элементов.

Цель изобретения — повьппение точ15 ности и разрешающей способности по длине измерения структуры исследуемого сверхвысокочастотного тракта и его отдельных элементов.

Для этого в ЧИ-рефлектометре, содержащем последовательно соединенные свипгенератор и смеситель падающей и отраженной от исследуемого сверхвысокочастотного тракта волн, а также блок

2 формирования сигнала весовой обработки, перестраиваемый фильтр и индика-! тор, к выходу смесителя последовательно подключены введенный перемножитель сигналов, перестраиваемый фильтр и введенный делитель сигналов, вход и выход которого через введенный и первый переключатель соединены с входом индикатора, к другому. входу индикатора подключен второй введенный переключатель, механически связанный с, первым переключателем и подключенный соответственно к второму выходу перестраиваемого фильтра и второму выходу свип-генератора; блок формирования сигнала весовой обработки выполнен в виде формирователя импульсов напряжения, вход которого соединен с выходом импульса обратного хода развертки частоты свип-генератора, а выход — с вторым входом перемножителя сигналов и вторым входом делителя сигналов.

На чертеже приведена структурная схема ЧИ-рефлектометра.

853567

ЧМ-рефлектометр содержит последовательно соединенные свип-генератор ) и смеситель 2 падающей н отраженной от исследуемого сверхвысокочастотного тракта 3 волн, а также блок 4 формирования сигнала весовой обработки, перестраиваемыйфильтр 5 и индикатор 6.

При этом к выходу смесителя 2 последовательно подключены перемножитель 7 сигналов, перестраиваемый фильтр S 10 и делитель 8 сигналов, вход и выход которого через переключатель 9 соединены с входом индикатора 6, к другому входу которого подключен переключатель

)О, механически связанный с переклю- 15 чателем 9 и подключенный соответственно к второму выходу перестраиваемого фильтра 5 и второму выходу свип-гене,ратора l. Блок 4 формирования .сигнала весовой обработки выполнен в виде 20 формирователя импульсов напряжения, вход которого соединен с выходом импульса обратного хода развертки частоты свип-генератора ), а выход — с вторым входом перемножителя 7 сигналов 5 и вторым входом делителя 8 сигналов.

ЧМ-рефлектометр работает следующим образом.

Сигнал биений падающей и отраженной волн ЧИ СВЧ сигнала, в значениях частоты составляющих которого заложена информация о местоположениях нерегулярностей по длине исследуемого сверхвыю сокочастотного: тракта 3, а в амплитудах — информация о коэффициенте отражения нерегулярностей, с выхода смесителя 2 подается на вход перестраиваемого фильтра 5 через перемножитель 7 сигналов, представляющий собой усилитель с регулируемым напряжением 40 коэффициентом передачи. Спектры сигналов биений от. отдельных нерегулярностей занимают минимальную полосу частот нри произвольном скачке фазы на границах периодов развертки частоты свин-генератора 1, в случае, если .обгибающая этих сигналов имеет колоколообразную форму, выражаемую функцией

Хеминга: ФЬ ) „T 50

%(t) =оре+орхcos где Т-период развертки частоты свнпгенератора ).

Управляющее напряжение, реализующее функцию Хеминга, вырабатывается блоком 4 формирования сигнала весовой обработки, принцип работы которого заключается в формировании суммыпостояиного напряжения и косинусквадратного импульса, имеющего привязку по фазе — 90 к моменту окончания сино хронизирующего импульса обратного хода развертки частоты свип-генератора

). Длительность косинусквадратного импульса устанавливается частотой генератора гармонического напряжения, входящего в состав блока 4 формирЬвания сигнала весовой обработки, и равна длительности развертки частоты свип-генератора. Привязка по фазе осуществляется автоматическим фазовра-: щателем, входящим в состав блока 4 формирования весовой обработки, устанавливающим в момент прихода синхронизирующих импульсов свип-генератора такой сдвиг фазы, что выходной сигнал к моменту окончания синхронизис о рующего импульса имеет сдвиг фазы-90

Перестраиваемый фильтр 5 выделяет полосу частот, соответствующую выбранной нерегулярности, н, поскольку сигналы биений на входе подвергались весовой обработке, взаимное влияние неоднородностей вследствие перекрытия спектров сведено к минимуму, обусловленному разрешающей способностью .метода измерения и частотными характеристиками нерегулярностей. Выходной сигнал перестраиваемого фильтра 5, поданный на вертикальный канал индикатора 6, вместе с управляющим перестройкой перестраиваемого фильтра 5 напряженнем, поданным на горизонтальный канал индикатора 6 характеризует панорамное распределение нерегулярностей по длине исследуемого сверхвысокочастотного тракта 3 со средним по частотному диапазону значением коэффициента отражения нерегулярностей. При изме-, рении частотных характеристик нерегулярностей выходной сигнал перестраиваемого фильтра 5, предварительно настроенного на выбранную нерегулярность; через делитель 8 сигналов, устраняющий весовую обработку сигнала биений, подается на вертикальный канал индикатора 6. На горизонтальный канал индикатора 6 подается напряжение с модулятора свип-генератора ), что позволяет наблюдать на экране индикатора

6 частотную характеристику нерегулярности.

ЧИ-рефлектометр по сравнению с про-тотипом имеет более высокую точность и разрушающую способность по длине измерения структуры исследуемого сверх8535

Формула изобретения высокочастотного тракта и его отдельнйх элементов.

ЧМ-рефлектометр, содержащий последовательно соединенные свип-генератор и смеситель падающей и отраженной от исследуемого сверхвысокочас-тотного тракта волн, а также блок формирования сигнала весовой обработки, перестраиваемый фильтр и индикатор, о т л и ч ю шийся тем, что, с целью повышения точности и разрешающей способности по длине измерения структуры исследуемого сверхвысокочастотного тракта и его отдельных элементов, к выходу смесителя последовательно подключены введенный пере- gp множитель сигналов, перестраиваемый фильтр и введенный делитель сигналов вход и выход которого через введен-

67 6 ный первый переключатель соединены с входом индикатора, к другому входу ! . индикатора подключен второй введенный переключатель, механически связанный с первым переключателем и подключенный к второму выходу перестраиваемого фильтра и второму выходу свип-генератора, блок формирования сигнала весовой обработки выполнен в виде формирователя импульсов напряжения, вход которого соединен с выходом импульса обратного хода развертки частоты свин-генератора, а выход — с вторым входом перемножителя сигналов и вторым входом делителя сигналов.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

The Locating Refl ectometer.

1ЕЕЕ Transactions on МТТ, 1972, МТТ-20, Р 20, р. !05-117 (прототип).

ВНИИПИ Заказ 5666/21 Фираж 732 Подписное

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Чм-рефлектометр Чм-рефлектометр Чм-рефлектометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системе и процессу для определения композиционного состава многокомпонентных смесей, которые являются либо неподвижными, либо текущими в трубах или трубопроводах, где компоненты имеют различные свойства полного электрического сопротивления и могут, или не могут, присутствовать в различных состояниях

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к мостовым методам измерения на переменном токе параметров трехэлементных двухполюсников

Изобретение относится к расчету переходных процессов, в сложных электрических цепях с распределенными параметрами

Изобретение относится к способам измерения диэлектрической проницаемости и удельной проводимости жидких дисперсных систем и может быть использовано для контроля и регулирования величин диэлектрической проницаемости и удельной проводимости преимущественно пожаро-взрывоопасных и агрессивных жидких сред в процессе производства в химической и других областях промышленности

Изобретение относится к радиоизмерениям параметров поглощающих диэлектрических материалов на СВЧ, в частности к измерению комплексной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь композиционных материалов типа углепластиков

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 электронной технике

Изобретение относится к измерительной технике - к области измерения и контроля электрофизических свойств жидких технологических сред

Изобретение относится к области радиоизмерений параметров поглощающих диэлектрических материалов на СВЧ, в частности к измерению комплексной относительной диэлектрической проницаемости композиционных материалов типа углепластиков, характеризующихся большими значениями комплексной относительной диэлектрической проницаемости, имеющих шероховатую поверхность

Изобретение относится к области систем обработки информации и может быть использовано при управлении линией электропередачи (ЛЭП), на основе ее Г-образной адаптивной модели, перестраиваемой по текущей информации о параметрах электрического режима ЛЭП
Наверх