Нулевой радиометр
Использование: в медицине, радиоастрономии для измерения мощности радиоизлучения шумового характера. Сущность изобретения: устройство содержит последовательно соединенные антенну, СВЧ-выключатель, циркулятор, радиометрический приемник, управляемый генератор шума, включатель, нагреватель, три датчика температуры, четыре запоминающих устройства и умножителя, сумматор. Первый датчик температуры и нагреватель находятся в тепловом контакте с циркулятором. Второй датчик температуры находится в тепловом контакте с антенной. Третий датчик температуры находится в тепловом контакте со средой. 1 ил.
Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в медицине, радиоастрономии и других областях народного хозяйства для измерения мощности радиоизлучения шумового характера.
Известны нулевые радиометры, предназначенные для измерения мощности радиоизлучения шумового характера, в которых нестабильность их коэффициента передачи не вызывает появления погрешности измерения. Например, нулевой радиометр (Николаев А.Г. Перцев С.В. Радиотеплолокация, М, Сов.радио, 1964, с. 111-115) состоит из антенны, модулятора, радиометрического приемника, синхронного детектора, фильтра низкой частоты, усилителя постоянного тока, регулируемого генератора шума, содержащего собственно генератор шума и управляемый аттенюатор, и генератора модулирующего сигнала. В известных нулевых радиометрах измеряемый сигнал сравнивается с регулируемым сигналом эталонного генератора шума, например активного (лампового или полупроводникового) или пассивного ("абсолютно черное тело"), в сочетании с электронными аттенюаторами (Техника средств связи. Сер. "Радиоизмерительная техника", вып.6, 1982). Недостатком известных нулевых радиометров является большая абсолютная погрешность измерения мощности радиоизлучения шумового характера, обусловленная следующими причинами: смещение оценки мощности радиоизлучения, вызванной радиотепловым излучением антенны и модулятора, которая изменяется с изменением температуры окружающей среды; зависимостью показания радиометра от коэффициента отражения от объекта. Наиболее близким из известных нулевых радиометров является радиометр (Троицкий В.С. Рахлин В.Л. Нулевой медицинский радиометр на волну 30 см. Радиофизика1987, т.30, N 11), состоящий (фиг. 1) из антенны, СВЧ выключателя, циркулятора, радиометрического приемника, управляемого генератора шума и генератора модулирующего сигнала, причем антенна, СВЧ -выключатель, циркулятор, радиометрический приемник и управляемый генератор шума соединены последовательно, а выход генератора модулирующего сигнала соединен со вторыми входами СВЧ-выключателя и радиометрического приемника. Такой нулевой радиометр уменьшает погрешности, обусловленные изменчивостью коэффициента отражения объекта, но не устраняет погрешности, обусловленные изменением шумового излучения антенны, циркулятора и соединяющего их кабеля при вариациях температуры окружающей среды. Сущность изобретения заключается в том, что решается задача уменьшения абсолютной погрешности измерения шумовой температуры квазистационарного теплового радиоизлучения. Для этого в нулевой радиометр, содержащий последовательно соединенные антенну, кабель, СВЧ-выключатель, циркулятор, радиометрический приемник и управляемый генератор шума, выход которого соединен со вторым выходом циркулятора, а также генератор модулирующего сигнала, выход которого соединен со вторым выходом СВЧ-выключателя и радиометрического приемника, введены дополнительно попарно последовательно соединенные включатель и нагреватель, первые запоминающие устройство и умножитель, вторые запоминающее устройство и умножитель, третьи запоминающее устройство и умножитель, четвертые запоминающее устройство и умножитель, а также первый, второй и третий датчики температуры, выходы которых соединены со вторыми выходами второго, третьего и четвертого умножителей, сумматор, первый, второй, третий и четвертый входы которого соединены с выходами первого, второго, третьего и четвертого умножителей соответственно, а выход является выходом нулевого радиометра, причем второй выход генератора шума, линейно связанный с его шумовой температурой, соединен со входом первого умножителя, первый датчик температуры и нагреватель находятся в тепловом контакте с циркулятором, второй датчик температуры находится в тепловом контакте с антенной, а третий датчик температуры находится в тепловом контакте со средой, в которой расположен кабель. Введение изменения позволяет с необходимой точностью определить коэффициент затухания антенны, кабеля и циркулятора с учетом реальных потерь монтажа, т.е. в готовом приборе, и с учетом показаний датчиков температуры компенсировать погрешности изменения, обусловленные шумовым излучением антенны, кабеля и циркулятора. Действительно, уравнение авторегулирования прототипа с учетом потерь в кабеле имеет вид





может достигать в диапазоне рабочих температур окружающей среды



Предлагаемое построение нулевого радиометра позволяет получить три уравнения для определения коэффициентов затухания циркулятора, кабеля и антенны с заранее заданной точностью. Для этого используют калибровочный режим работы на эквивалент тела (эталон), с изменяемой температурой, при выключенном и включенном нагревателе, который изменяет температуру циркулятора. Из условия работы нулевого радиометра на эквивалент тела с изменяемой температурой от Tт1 до Тт2 и включенном нагревателе следуют два уравнения

и

Для включенного нагревателя имеем третье уравнение

Система уравнений (4), (5) и (6) имеет решение, определяющее коэффициенты передачи антенны, кабеля и циркулятора




Необходимая точность вычисления






To1 = Tт







При закрытом СВЧ выключателе 2 (второй такт модуляции) на вход радиометрического приемника 4 поступает СВЧ сигнал с генератора шума 6 с мощностью
To2 = T



Таким образом, на вход радиометрического приемника 4 поступает промодулированный СВЧ-сигнал. В радиометрическом приемнике 4 СВЧ-сигнал гетеродинируется, усиливается, детектируется, а также происходит его синхронное детектирование и интегрирование сигнала синхронного детектора. Сигнал с выхода радиометрического приемника 4 поступает на управляющий вход генератора шума 5, увеличивая или уменьшая его шумовую температуру до тех пор, пока не установится равновесие, определяемое условием To1 = To2. Предварительно, на стадии калибровки, последовательно измеряют шумовое радиоизлучение эталона с температурами Tт1 и Tт2 при выключенном нагревателе 8, затем при одном из значений T*т(1,2) для включенного нагревателя. В результате из уравнений (4), (5), (6) определяют коэффициенты a, b, c и d, которые заносят в первое 10, второе 12, третье 14 и четвертое 16 запоминающее устройства. Во время измерений радиотеплового излучения объектов нулевым радиометром значения сигналов генератора шума 5, первого 17, второго 18 и третьего 19 датчиков температуры умножаются в умножителях 10, 12, 14 и 16 соответственно на коэффициенты a, b, c и d, которые хранятся в запоминающих устройствах 9, 11, 13 и 15 и затем суммируются в сумматоре 20, в результате чего на его выходе образуется оценка мощности шумового радиоизлучения тела. Предлагаемый нулевой радиометр имеет на порядок меньшую погрешность измерения температуры объекта, чем разработанный и изготовленный на УПКБ "Деталь" по заказу ПТО "Медтехника" г.Екатеринбурга радиотермометр РТМ-3, у которого в интервале температур окружающей среды от 20o до 30oC изменение смещения оценки температуры достигает 1oC.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1