RU2207580C1 - Shf reflectometer - Google Patents
Shf reflectometer Download PDFInfo
- Publication number
- RU2207580C1 RU2207580C1 RU2001132241A RU2001132241A RU2207580C1 RU 2207580 C1 RU2207580 C1 RU 2207580C1 RU 2001132241 A RU2001132241 A RU 2001132241A RU 2001132241 A RU2001132241 A RU 2001132241A RU 2207580 C1 RU2207580 C1 RU 2207580C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- input
- sensor
- sonde
- shf
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и может быть использовано для измерения комплексного коэффициента отражения оконечных нагрузок в стандартных коаксиальных и волноводных каналах. The invention relates to a microwave measurement technique and can be used to measure the complex reflection coefficient of terminal loads in standard coaxial and waveguide channels.
Для измерений в широкой полосе частот рефлектометры строят по известной схеме [1] , содержащей один противофазный и три квадратурных гибридных соединения. Однако жесткие требования к электрической длине соединений в схеме, технологические сложности, связанные с реализацией гибридных соединений в широкой полосе частот, делают такие рефлектометры дорогостоящими, громоздкими, рабочая полоса их не превосходит двух октав. For measurements in a wide frequency band, reflectometers are built according to the well-known scheme [1], which contains one antiphase and three quadrature hybrid compounds. However, the stringent requirements for the electrical length of the connections in the circuit, the technological difficulties associated with the implementation of hybrid compounds in a wide frequency band, make such reflectometers expensive, bulky, and their working band does not exceed two octaves.
Известны простые конфигурации рефлектометров (см. [2] приложение), содержащие два направленных (однозондовых) датчика (рис. 11.21 приложения) или один ненаправленный (четырехзондовый) датчик (рис. 11.22 приложения) индуктивного или емкостного типа. Simple configurations of reflectometers (see [2] appendix) are known, containing two directional (single-probe) sensors (fig. 11.21 of the appendix) or one non-directional (four-probe) sensor (fig. 11.22 of the appendix) of inductive or capacitive type.
Однако такие рефлектометры имеют рабочую полосу частот, не превосходящую одной октавы, и невысокую точность измерения. However, such reflectometers have a working frequency band not exceeding one octave, and low measurement accuracy.
В качестве ближайшего аналога для технического решения выбран СВЧ-рефлектометр, содержащий ненаправленный (четырехзондовый) датчик, зонды которого расположены в линии передачи (волноводе) на расстоянии, равном 1/8 длины волны, соответствующей центральной частоте рабочего диапазона (рис. 11.22 приложения). A microwave reflectometer containing an omnidirectional (four-probe) sensor whose probes are located in the transmission line (waveguide) at a distance equal to 1/8 of the wavelength corresponding to the center frequency of the operating range (Fig. 11.22 of the application) was chosen as the closest analogue for the technical solution.
Целью изобретения является расширение полосы рабочих частот рефлектометра с зондовыми датчиками с существенным уменьшением габаритов по сравнению с имеющимися решениями, упрощением устройства и повышением точности измерения. Сущность изобретения заключается в том, что в СВЧ-рефлектометр, содержащий ненаправленный четырехзондовый датчик, выход которого является выходом для подсоединения оконечной нагрузки, введен направленный датчик, вход которого является входом для подключения генератора СВЧ, а выход соединен со входом ненаправленного четырехзондового датчика, расстояние между зондами которого равно 1/12 длины волны, соответствующей центральной частоте рабочего диапазона, причем три зонда выполнены реагирующими на электрическое или магнитное поле, а четвертый зонд выполнен реагирующим соответственно на магнитное поле или электрическое поле и установлен в плоскости расположения среднего зонда четырехзондового датчика, напротив него. The aim of the invention is to expand the operating frequency band of the OTDR with probe sensors with a significant reduction in size compared to existing solutions, simplifying the device and improving the accuracy of measurement. The essence of the invention lies in the fact that in a microwave reflectometer containing an omnidirectional four-probe sensor, the output of which is an output for connecting the end load, a directional sensor is introduced, the input of which is an input for connecting a microwave generator, and the output is connected to the input of an omnidirectional four-probe sensor, the distance between whose probes are equal to 1/12 of the wavelength corresponding to the center frequency of the operating range, and three probes are made responsive to an electric or magnetic field, and even the fourth probe is made responsive to a magnetic field or an electric field, respectively, and is installed in the plane of the middle probe of the four-probe sensor, opposite it.
Направленный датчик содержит детектор и направленный ответвитель, вход и выход которого являются соответственно входом и выходом направленного датчика, а выход вторичного канала соединен с детектором. The directional sensor contains a detector and a directional coupler, the input and output of which are respectively the input and output of the directional sensor, and the output of the secondary channel is connected to the detector.
В другом варианте выполнения СВЧ-рефлектометра направленный датчик содержит зонд и аттенюатор, вход которого соединен с зондом и является входом направленного датчика, а его выходом является выход аттенюатора. Использование миниатюрного аттенюатора упрощает конструкцию рефлектометра по сравнению с использованием в нем направленного ответвителя. In another embodiment of the microwave reflectometer, the directional sensor comprises a probe and an attenuator, the input of which is connected to the probe and is the input of the directional sensor, and its output is the output of the attenuator. Using a miniature attenuator simplifies the design of an OTDR compared to using a directional coupler in it.
Электрическая схема выполнения многополюсного СВЧ-рефлектометра приведена на фиг. 1 - 4, где изображено: на фиг. 1 - схема рефлектометра, у четырехзондового датчика которого три зонда реагируют на электрическое поле, а один - на магнитное; на фиг. 2 - схема рефлектометра, у четырехзондового датчика которого три зонда реагируют на магнитное поле, а один - на электрическое; на фиг. 3 - схема рефлектометра с направленным ответвителем в направленном датчике; на фиг. 4 - схема рефлектометра с аттенюатором в направленном однозондовом датчике; на фиг. 5 показано расположение калибровочных постоянных рефлектометра. An electrical diagram of a multi-pole microwave reflectometer is shown in FIG. 1 to 4, where: FIG. 1 is a reflectometer diagram, in a four-probe sensor of which three probes react to an electric field, and one to a magnetic one; in FIG. 2 is a reflectometer diagram, in a four-probe sensor of which three probes react to a magnetic field, and one to an electric field; in FIG. 3 is a diagram of an OTDR with a directional coupler in a directional sensor; in FIG. 4 is a diagram of an OTDR with an attenuator in a directional single-probe sensor; in FIG. 5 shows the location of the OTDR calibration constants.
Рефлектометр содержит (фиг. 1-2) включенные последовательно генератор СВЧ 1, направленный однозондовый датчик 2, ненаправленный четырехзондовый датчик 3, выход которого является выходом для подсоединения исследуемой нагрузки 4. Расстояние L между зондами 5, 6 четырехзондового датчика 3 равно 1/12 длины волны, соответствующей центральной частоте рабочего диапазона, причем три зонда 5 выполнены реагирующими на электрическое (фиг. 1) или магнитное поле (фиг. 2), а четвертый зонд 6 выполнен реагирующим соответственно на магнитное поле (фиг. 1) или электрическое (фиг. 2) поле и установлен в плоскости расположения среднего зонда четырехзондового датчика 3, напротив него. The reflectometer contains (Fig. 1-2) a
Направленный датчик 2 может содержать (фиг. 3) направленный ответвитель падающей волны 7, выход вторичного канала которого соединен с детектором 8 датчика 2. The
В другом варианте выполнения направленный датчик 2 содержит (фиг. 4) миниатюрный аттенюатор 9 с ослаблением 3-5 дБ, вход которого соединен с зондом 10 датчика 2. In another embodiment, the
СВЧ-рефлектометр работает следующим образом. Microwave reflectometer works as follows.
Сигнал от генератора СВЧ 1 через направленный ответвитель 7 с детектором 8 (или через зонд 10 и аттенюатор 9) попадает в исследуемую оконечную нагрузку 4, претерпевая отражения в плоскостях размещения зондов 5, 6. Мощности Рi (Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 - см. фиг. 1 - 4), регистрируемые детекторами или зондами датчиков 2 и 3, связаны с измеряемым коэффициентом отражения Г оконечной нагрузки 4 соотношением
Pi = αi|a|2|Г-qi|2, i = 1-5 (1)
Здесь αi - действительные, qi - комплексные постоянные, определяемые конструкцией рефлектометра, а - комплексная амплитуда волны, падающей на нагрузку.The signal from the
P i = α i | a | 2 | r-q i | 2 , i = 1-5 (1)
Here, α i are real, q i are complex constants determined by the reflectometer design, and is the complex amplitude of the wave incident on the load.
Перед измерением Г рефлектометр калибруют на всех частотах, определяя αi и qi (1), путем подключения нагрузок 4 с известным коэффициентом отражения ГH [3] . Калибровка требует наличия хотя бы одной "ненулевой" мощности Р1, что достигается использованием в рефлектометре направленного датчика 2.Before measuring Г the reflectometer is calibrated at all frequencies, determining α i and q i (1), by connecting
Реальную и мнимую части Г определяют из соотношений ГH [4]
Здесь Ai, Bi и Сi действительные постоянные, однозначно определяемые через αi и qi.The real and imaginary parts of Γ are determined from the relations Γ H [4]
Here, A i , B i, and C i are real constants uniquely determined by α i and q i .
Детектор 8 датчика 2, включенный во вторичном канале направленного ответвителя 7 (или зонд 10, включенный перед аттенюатором 9), реагирует на амплитуду волны, падающей на измеряемую нагрузку 4. Высокая точность восстановления Г по результатам измерения мощностей Рi (P1-Р5) обеспечивается в том случае, когда калибровочные комплексные постоянные qi (q2-q5) в плоскости комплексной переменной Г достаточно удалены друг от друга. Это условие в нашем случае выполняется в двухоктавной полосе рабочих частот, когда расстояние L между зондами 5, 6 равно 1/12 длины волны, соответствующей центральной частоте fо рабочего диапазона, нижняя частота рабочего диапазона fH = 0,5fо, а верхняя fВ = 2fо. Калибровочные постоянные зондов датчика 3, реагирующих соответственно на электрическое и магнитное поле, описываются выражениями:
qi = -exp(i4πli/λ) (для электрического поля)
qi = -exp(i4πli/λ) (для магнитного поля)
Здесь li - расстояние (см. фиг. 2) от зондов 5, 6 датчика 3 до плоскости подключения измеряемой нагрузки 4. На фиг. 5 показано расположение калибровочных постоянных рефлектометра на нижней fн, средней fо и верхней fв частоте рабочего диапазона частот.The
q i = -exp (i4πl i / λ) (for electric field)
q i = -exp (i4πl i / λ) (for magnetic field)
Here l i is the distance (see Fig. 2) from the
Таким образом, оптимальное соотношение и расположение зондов 5, 6 датчика 3, реагирующих на электрическое и магнитное поле, позволило при простой конструкции рефлектометра расширить полосу рабочих частот и повысить точность измерения за счет выполнения условия достаточной удаленности друг от друга калибровочных постоянных qi в плоскости комплексной переменной Г.Thus, the optimal ratio and arrangement of
Литература:
1. Гупта К., Гардж Р., Чадха Р. Машинное проектирование СВЧ устройств. - М.: Радио и связь, 1987, с. 185, рис. 10.6.Literature:
1. Gupta K., Garge R., Chadha R. Machine design of microwave devices. - M .: Radio and communications, 1987, p. 185, fig. 10.6.
2. Пашков А.Н. и др. Радиоизмерения. - М.: Мин. Обороны, 1980. 2. Pashkov A.N. and other radio measurements. - M.: Min. Defense, 1980.
3. Кукуш В.Д. Электрорадиоизмерения. - М.: Радио и связь, 1985. 3. Kukush V.D. Electro radio measurements. - M .: Radio and communications, 1985.
4. Садкова О.В., Никулин С.М. Способ оценки погрешности результатов измерительных процессов в 12-полюсной рефлектометрии. Журнал "Измерительная техника", 2001, 1, с.50-53. 4. Sadkova O. V., Nikulin S. M. A method for assessing the error of the results of measuring processes in 12-pole reflectometry. The journal "Measuring equipment", 2001, 1, p. 50-53.
Claims (3)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001132241A RU2207580C1 (en) | 2001-11-28 | 2001-11-28 | Shf reflectometer |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001132241A RU2207580C1 (en) | 2001-11-28 | 2001-11-28 | Shf reflectometer |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2207580C1 true RU2207580C1 (en) | 2003-06-27 |
Family
ID=29211020
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001132241A RU2207580C1 (en) | 2001-11-28 | 2001-11-28 | Shf reflectometer |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2207580C1 (en) |
-
2001
- 2001-11-28 RU RU2001132241A patent/RU2207580C1/en not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ПАШКОВ А.Н. и др. Радиоизмерения. - М.: Мин.Обороны, 1980, с.224 и 225. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US2498548A (en) | Comparator circuit | |
CN109884407B (en) | Electromagnetic shielding effectiveness measuring system and measuring method | |
US2549385A (en) | Test set for radar apparatus | |
US6188365B1 (en) | Testing device and method | |
RU2207580C1 (en) | Shf reflectometer | |
US4358731A (en) | Apparatus and method for moisture measurement | |
US10734697B1 (en) | Coaxial adjustable wave probe | |
Ishii et al. | Impedance method for a shielded standard loop antenna | |
RU23336U1 (en) | Microwave reflectometer | |
CN114019337A (en) | Shield measuring device and measuring system | |
Gaffney | Microwave measurements and test equipments | |
RU2116653C1 (en) | Method for measuring antenna gain | |
CN110221142A (en) | A kind of method and device of the non-linear test positioning based on passive intermodulation radiation field | |
SU1645913A1 (en) | Device for measuring vswr of two-port | |
SU808984A1 (en) | Automatic meter of uhf channel parameters | |
JPH06347497A (en) | Evaluation testing device of antenna | |
CN117347307A (en) | Terahertz detection device and detection method | |
SU1626157A1 (en) | Device for calibrating field-intensity meter | |
Furuya et al. | Measurement of reflection coefficient of RF signal source using a mismatch power meter with loss-less dielectric | |
Hollway et al. | The reduction of errors in a precise microwave attenuator calibration system | |
US2692367A (en) | Resonator test equipment | |
Collard | The gold-leaf electroscope and the Enthrakometer | |
Chamberlain et al. | A technique for the continuous indication of waveguide reflection coefficient, impedance or admittance | |
Yamaura et al. | The Double-Swept-Frequency Locating Reflectometer (Short Papers) | |
Stumper | Simple millimeter-wave six-port reflectometers |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20061129 |