Цифровой анализатор стоячей волны

 

ОЛ ИСАНИЕ

ИЗОВРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советсиик

Социапнстююскмк

Республик

985751 (6! ) Дополнительное к авт. свид-ву(22) Заявлено 04.01.81 (21) 3261322/18-09 с присоединением заявки ЭЙ— (5l)M. Кд.

601 Р 27/06 (23) Приоритет—

3Ьеуааретеснний коинтет

СССР

Опубликовано 30.12.82. Бюллетень М 48 но делам нзабретеннй н открытнй (53) Д K 621.317..341(088.8) б

Дата опубликования описания 07.01.83, В. С. Острецов, Ю. П. Синицын и 10. Н. Бика4ов

{72) Авторы изобретения н .-т т-"Б; .,,.; ° =.-.-, . (7l ) Заявитель

{ 54) БИФРОВОЙ АНАЛИЗАТОР СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ

Изобретение относится к измерительной технике сверхвысоких частот и может использоваться для измерения коэффициента стоячей волны н коеффиииента отраже ния в сверхвысокочастотных линиях передачи. 5

Известен цифровой анализатор стоячей волны, содержащий генератор сверхвысокочастотных сигналов, к выходу которого подсоединена измерительная линия с рас- о положенными . вдоль нее датчиками, к которым последовательно подключены программно-управляемый коммутатор, аналого-цифровой преобразователь и блок об- работки и программного управления, управ-1 ляющий выход которого соединен с входом управления программно-управляемого коммутатора, н блок ввода-вывода информации 1 1.

Однако известное устройство не обеспечивает высокую точность измерения, что связано с необходимостью измерения частоты и поддержания ее с высокой точнос тью, а также ограниченный диапазон рабочих частот.

Бель иэобре тения — повышение точности измерений дтри одновременном расширении диапазона рабочих частот.

Поставленная цель достигается тем, что датчики размещены друг от друга на расстоянии не более д,.еии /4, & расстояние между первым и последним датчиками не ме"ее "*щс кс где А<тени s Акк|кс минимальная и максимальная; длины волн в измерительной линия для рабочего диапазон& частота °

На чертеже приведена структурная схема предлагаемого устройства.

Устройство содержит измерительную линию 1 с расположенными вдоль нее даъ» чиками 2 распределения ноля в линии, к которой подключены с одной стороны ге нератор 3 сверхвысокочастотных сигнепв, а с.другой исследуемая линия 4 передачи, к выходам датчиков 2 последователь но подключены программно-управляемый

3 98575 коммутатор 5, аналого-цифровой преобразователь 6 и блок 7 обработки и программного управления, управляющий выход ко-торого соединен с входом управления про граммно-управляемого коммутатора 5, и блок 8 ввода и вывода информации.

Устройство работает следующим обра зом, Сигналы с выходов датчиков 2, пропорциональные напряжениям стоячей волны10 в местах их расположения, через программ но-управляемый коммутатор 5 поступают в аналогоцифровой преобразователь 6 для квантования по уровню, после чего они обрабатываются в блоке 7. Алгоритм об- 15 работки основан на процедуре восстановления синусоид по ее дискретным значениям, которая выполняется оптимальным образом.

Блок ввода-вывода вырабатывает ко» 2о манды начала работы, съема информации с датчиков 2, вывода совокупности параметров стоячей волны (Кот, Ч, коэффициента отражения и длины волны) в цифровой и графической форме на внешнее 25 . устройство.

Для реализации процедуры .восс тановления синусоиды стоячей волны по дискретным сигналам датчиков 2 оптимальным образом необходимо, чтобы на самой вы- зо сокой частоте рабочего диапазона на период огибающей стоячей волны приходилось не менее четырех отсчетных точек, т. е. расстояние между соседними датчиками должно быть не более Лд м 4н /4, & на са- 35 мой низкой частоте рабочего диапазона между крайними датчиками должно укладываться не менее периода огибающей стоячей волны, т. е. расстояние между первым и последним датчиками должно быть не менее Л*„„д„. При этом устройство оказывается в широком диапазоне частот некритичным к расстановке датчиков, так как ее неточность учитывается ,в алгоритме обработки сигналов датчиков 4

1 4

2, а процедура .восстановления синусоидальной огибающей. стоячей волны по ее дискретным значениям обеспечивает наивысшую возможную точность измерения коэффициента стоячей волны, что обуслоа лено оптимальным методом извлечения ииформапии из измеренных значений выходных сигналов датчиков 2.

Таким образом, установка датчиков в измеРительной линии на РасстоЯнии Л4 цен друг от друга при расстоянии между первым и последним датчиками не менее позволяет повысить точность измереййя при одновременном расширении диапазона рабочих частот.

Формула изобретения цифровой анализатор стоячей волны, содержащий генератор сверхвысокочастотных сигналов, к выходу которого подключена измерительная линия с расположенными вдоль нее датчиками, к которым после- . довательно подключены и рограммно-управ ляемый коммутатор, аналого-цифровой преобразователь и блок обработки и программного управления, управляющий выход которого соединен с входом управления программно-управляемого коммутатора, и блок ввода-вывода информации, о т л ичающийс я тем, что, сцельюповышения точности измерений при одновременном расширении диапазона рабочих частот, датчики размещены друг от друга на расстоянии не более +>I4II/4, а рас . стояние между первым и . последним ада ик м" "е и А „д кй,где ЛА мин и минимальная и максимальная длины волн в измерительной линии для рабочего диапазона частот.

Ис точники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Патент США М 3796948, кл. Gi 01 Р 27/04, 1972 (прототип).

985751

Составитель E. Егоров

Редактор Н. Ковалева Техред C.Мигунова Корректор М. Демчик

Заказ 10162/67 Тираж 717 .. Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР но делам изобретеинй и открытий

113035, Москва, Ж-З5, Раушская наб., д. 4/S

Филиал ППП Патент, г. Унаород, ул. Проектная, 4

Цифровой анализатор стоячей волны Цифровой анализатор стоячей волны Цифровой анализатор стоячей волны 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области акустических и радиоизмерений и применяется для определения модуля и фазы коэффициента зеркального отражения листовых материалов и плоских поверхностей веществ

Изобретение относится к тестовому блоку базовой станции для тестирования базовой станции в мобильной системе связи, в частности к способу для измерения коэффициента стоячей волны для передающей антенны и приемной антенны, который может тестировать радиоблок базовой станции

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использованo для измерения полной входной проводимости антенн

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 технике измерений на СВЧ и может быть использовано для измерения комплексного коэффициента отражения оконечных нагрузок в стандартных коаксиальных и волноводных каналах

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в радиопередающих устройствах

Изобретение относится к технике измерений на сверхвысоких частотах (СВЧ) и может быть использовано при создании приборов и систем для определения параметров СВЧ-устройств с стандартных каналах и для антенных измерений

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерениям радиофизических характеристик радиопоглощающих покрытий (РПП)

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано при создании панорамных измерителей параметров СВЧ устройств
Наверх