Способ контроля радиотехнического качества производимых диэлектрических материалов с квази (якобы) закрытой и закрытой пористостью
Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способам контроля радиотехнических свойств производимых диэлектрических материалов для подземных антенн метрового и более высоких диапазонов волн при производстве блоков из материалов, считающихся материалами с закрытой пористостью. Техническим результатом предложенного способа является обеспечение качества контроля различных типов материалов, впитывающих во внутренний объем диэлектрика влагу. Для отбраковки материалов с квазизакрытой пористостью, впитывающих влагу, образец из этого материала более чем на месяц помещается в ванну с водой при высоте водного столба не менее 0,5 м, после чего проводят тщательную сушку наружной поверхности, конденсаторным способом измеряют тангенс угла потерь на рабочей частоте и при превышении его величины 210-2 считается, что образец выполнен из диэлектрического материала с квазизакрытой пористостью. 2 ил.
Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способам нонтроля радиотехнического качества производимых изолирующих диэлектрических материалов для приземных и подземных антенн метрового и более высоких диапазонов волн при заводском и объектовом производстве различного объема и конфигурации диэлектрических блоков из материалов, считающихся материалами с закрытой пористостью.
Известен способ контроля радиотехнического качества производимых диэлектрических материалов по тангенсу угла потерь /1/, при котором готовится измерительный конденсатор, между металлическими пластинами /обкладками/ которого попеременно вставляются диэлектрические вкладыши, либо из пенопласта, имитирующего воздух, либо из испытуемого диэлектрического материала. Подключением измерительного конденсатора к измерителю фактора потерь либо измерителю добротности, Q-метру /1/, находится тангенс угла потерь диэлектрика. Затем его величина сравнивается с установленным значением, характеризующим прозрачность диэлектрика в необходимом рабочем диапазоне частот. Другие аналоги приведены в /2, 3, 4/. Образцы диэлектрического материала могут быть как очень малые, так и в виде больших блоков. Недостатком способов, включая выбранный в качестве прототипа способа контроля Q-метром /1/, является невозможность по результатам измерений оценить физическую структуру исследуемого материала, т.е. является ли этот материал с полной закрытой пористостью и на него влияние гидрометеоров и окружающей влажной среды /грунта/ не будет оказывать влияния, либо материал лишь выдается разработчиками за материал с закрытой пористостью, т.е. на самом деле диэлектрик является материалом с квази- /якобы/ закрытой пористостью и от него следует ожидать замокания и соответственно радиотехнической непригодности при использовании в специальной антенной технике. Для устранения указанного недостатка в способе контроля радиотехнического качества производимых диэлектрических материалов образец из диэлектрического материала более чем на месяц помещается в ванну с водой при высоте водяного столба не менее 0,5 м, после чего проводят тщательную просушку наружной поверхности образца и затем проводят измерение конденсаторным способом тангенса угла потерь на рабочей частоте и при превышении его величины 2





Формула изобретения
Способ контроля радиотехнического качества производимых диэлектрических материалов с квази (якобы) закрытой и закрытой пористостью, включающий определение конденсаторным способом тангенса угла потерь на рабочей частоте, который характеризует наличие в диэлектрическом материале влаги или других создающих потери высокочастотной энергии составляющих, и при превышении величины тангенса угла потерь на рабочей частоте установленного критического значения для данных диэлектрических материалов - их отбраковку, отличающийся тем, что образец из диэлектрического материала более чем на месяц помещается в ванну с водой при высоте водяного столба не менее 0,5 м, после чего проводят тщательную просушку наружной поверхности образца, затем проводят измерение конденсаторным способом тангенса угла потерь на рабочей частоте и при превышении его величины 2
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2