Способ измерения ослабления свч-устройства

 

Изобретение относится к технике измерений на СЕЧ н может использоваться при измерении больших ослаблений . Цель изобретения - повышение точности. На вход исследуемого СВЧустройства (аттенюатора 3) подается импульсно-модулированный сигнал генератора 1 , который промодулирован фазовым модулятором 2. Выходной сигнал аттенюатора 3 при помощи гетеродина 5 и смесителя 4 преобразуется в сигнал промежуточной частоты. Этот сигнал сравнивается с опорным сигналом в измерителе 6 отношений. Точность повьшается за счет осуществления фазовой модуляции по линейному закону с частотой Q ,где t часто .та импульсной модуляции, Q скважность , h- целое число. Таким образом исключается влияние недостае точности уровня экранирования измерн-® (Л тельного устройства на погрешность измерения ослабления. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСГ1УБ ЛИК др 4 G Ol R 27/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ HOMHTET СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ / J

Х."

И ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3579541/24-09 (22) )5.04.83 (46) 07.10.86.Бюл. Ф 37 (72) И.Б.Щпитальный, В.P.Ãó9 и И.В.Сиволобчик (53) 621 317.341 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 376733, кл. С О! R 27/28, 1971.

Установка для измерения ослабления Д-1-9 и Д!-14. — Радиоизмерительные приборы: Каталог, 1981. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОСЛАБЛЕНИЯ

СВЧ-УСТРОЙСТВА (57) Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и может использоваться при измерении больших ослаблений. Цель изобретения — повышение точности. На вход исследуемого СВЧ„.SU„„1262413 А 1 устройства (аттенюатора 3) подается импульсно-модулированный сигнал генератора 1, который промодулирован фазовым модулятором 2; Выходной сигнал аттенюатора 3 при помощи гетеродина

5 и смесителя 4 преобразуется в сигнал промежуточной частоты. Этот сигнал сравнивается с опорным сигналом в измерителе 6 отношений. Точность повышается за счет осуществления фазовой модуляции по линейному закону с частотой Я> и "Q f„,ãäå частота импульсной модуляции, Q— скважность, л — целое число. Таким образом исключается влияние недостаточности уровня экранирования измери-Е тельного устройства на погрешность измерения ослабления. 1 ил.

1262413

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и может использоваться при измерении больших ослаблений.

Цель изобретения — повышение точности, На чертеже приведена структурная электрическая схема устройства, реализующего способ измерения ослабления СВЧ-устройства.

Устройство содержит генератор 1, фазовый модулятор 2, исследуемое

СВЧ-устройство — аттенюатор 3, смеситель 4, гетеродин 5, блок сравнения в виде измерителя 6 отношений.

Способ измерения ослабления СВЧ устройства реализуется следующим образом.

Импульсно-модулированный сигнал генератора: 1 модулируется дополнительно фазовым модулятором 2, проходит через аттенюатор Э, преобразовывается в сигнал промежуточной частоты в смесителе 4 и поступает в измеритель 6 отношений.

Импульсно-модулированный сигнал имеет вид

e(t) = А,(t) cos(u3 t+y ) ..

Выбрав принятый закон фазовой модуляции u3 (t) = Я t, получаем сигнал, имеющий вид

e(t) = А, (t) сов(и),t+ g t)

А,(t) cos (и1,+ я ) где Й вЂ” частота фазовой модуляции.

Таким образом, сигнал получает дополнительное приращение частоты, пропорциональное скорости изменения фазы. . Величина дополнительного прираще" ния частоты Я выбирается иэ условия

g

hP >

Г где M„, — промежуточная (разностная) частота.

После преобразования на смесителе получаем .сигнал промежуточной частоты

I и)„= Z форма и амплитуда которого не зависят от наличия фаэовой модуляции.

Из-sa недостаточности уровня экранирования в блоке сравнения кроме измеряемого полезного сигнала будет присутствовать омеховый сигнал, отличакщийся от полезного на частоту фазовой модуляции Q

Если период колебания раэностной частоты равен длительности импульса полезного сигнала, то среднее значение суммарного колебания равно

5 амплитуде полезного и не зависит от амплитуды сигнала помехи.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет исключить влияние недостаточности уровня экранирования

10 .измерительного устройства на погрешность измерения ослабления для со4 сигнал отношения — — — — >. 1 . помеха

Период раэностной частоты должен

15 равняться или быть кратным длительности импульса полезного сигнала, т.е. требуется иная синхронизация двух видов модуляции.

В общем случае для произвольной

20 скважности импульсной модуляции требование к частоте Q фазовой модуляции определяется выражением, Я. n Q f„, где f „- частота импульсной модуляции; — скважность; и — целое число (n 1,2,3,...), При увеличении частоты фаэовой модуляции Я .число периодов биений

30 за период длительности импульсов увеличивается и требование синхронизации частот отпадает.

Так как инерционность следящей системы сравнивающего устройства достаточно велика, то при превышении в 5-6 раз частоты фаэовой модуляции над импульсной требованием,к синхронизации частот можно пренебречь, что упрощает использование предлагаемого

40 способа.

Ф о р м у л а и з о б р е т е и и я

Способ измерения ослабления СВЧустройства, включающий подачу импульсно-модулированного сигнала на вход СВЧ-устройства, прием сигнала с выхода СВЧ-устройства, преобразование его в сигнал промежуточной частоты и сравнение с эталонным, о т— л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности, сигнал на входе СВЧ-устройства подвергают фазовой модуляции по линейному закону с частотой, определяемой выражением

Я n Q fn> где f„ — частота импульсной модуляции; .Ц вЂ” скважность;

n — целое число.

Способ измерения ослабления свч-устройства Способ измерения ослабления свч-устройства 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и обеспечивает повышений точности измерений и измерение комплексного коэффициента передачи полоскового СВЧ-элемента

Изобретение относится к области радиотехники

Изобретение относится к технике измерений

Изобретение относится к технике радиризмерений

Изобретение относится к технике радиоизмерений

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