СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОСЛАБЛЕНИЯ ФИДЕРНОЙ ЛИНИИ Российский патент 2022 года по МПК G01R27/28 

Описание патента на изобретение RU2778030C1

Изобретение относится к технике радиоизмерений и может быть использовано в антенно-фидерной технике.

Известен способ определения коэффициента ослабления в фидерных линиях Дешана [1], включающий в себя измерения комплексного коэффициента отражения исследуемой фидерной линии, нагруженной на подвижный короткозамыкатель при его разных положениях, и определение коэффициента ослабления по результатам измерений. Недостатком способа является его значительная трудоемкость.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ определения коэффициента ослабления в фидерных линиях по методу Татаринова [1], принимаемого за прототип, заключающийся в измерении коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) короткозамкнутой фидерной линии с последующим определением коэффициента ослабления А по формуле

где К - КСВН фидерной линии, нагруженной на короткозамыкатель.

Недостатком прототипа является то, что в способе не учитывается влияние неоднородностей фидерной линии на величину коэффициента ослабления, что приводит к большой систематической погрешности, которая тем больше, чем больше величина неоднородностей, что резко ограничивает область применения способа только хорошо настроенными фидерными линиями.

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в том, что увеличивается точность измерения коэффициента ослабления фидерной линии вследствие уменьшения систематической погрешности измерений, которая возникает в результате влияния неоднородностей фидерной линии на величину расчетного коэффициента ослабления. Указанный технический результат достигается тем, что при расчете коэффициента ослабления фидерной линии дополнительно к измеренным значениям КСВН фидерной линии, нагруженной на короткозамыкатель, также используются измеренные значения КСВН фидерной линии, нагруженной на согласованную нагрузку.

Предлагаемый способ поясняется чертежами фиг. 1 - фиг. 3.

Фиг. 1 - структурная схема измерения коэффициента ослабления, где:

1 - панорамный измеритель КСВН Р2-137/1;

2 - коаксиально-волноводный переход;

3 - измеряемый участок волноводного тракта;

4 - короткозамыкатель или согласованная нагрузка.

Фиг. 2 - результаты расчета КСВН фидерной линии, нагруженной на согласованную нагрузку для конкретной реализации волноводного тракта в рабочем диапазоне частот, где:

R - КСВН фидерной линии, нагруженной на согласованную нагрузку;

F<1> - значения отношения длины тракта к длине волны.

Фиг. 3 - результаты расчетов численного моделирования процесса измерения коэффициента ослабления той же конкретной реализации волноводного тракта в рабочем диапазоне частот, где:

А - измеряемый коэффициент ослабления тракта в дБ;

Аех - коэффициент ослабления тракта в дБ, измеренный по способу Татаринова;

Aexn - коэффициент ослабления тракта в дБ, измеренный по предлагаемой методике;

F<1> - значения отношения длины тракта к длине волны.

Предложенный способ реализуется следующим образом. Ко входу измеряемого участка волноводного тракта через коаксиально волновой переход подключается панорамный измеритель КСВН Р2-137/1, к выходу измеряемого участка волноводного тракта подключается короткозамыкатель и измеряется КСВН, затем короткозамыкатель заменяется на согласованную нагрузку и измеряется КСВН.

Коэффициент ослабления А фидерной линии определяется по формуле

где К - КСВН фидерной линии, нагруженной на короткозамыкатель; R - КСВН фидерной линии, нагруженной на согласованную нагрузку на той же частоте.

Из формулы следует, что при R=2 систематическая погрешность по способу Татаринова равна 0,5 дБ.

Приведенные на фиг. 3 расчеты показывают, что предлагаемый способ измерения коэффициента ослабления, по сравнению с прототипом, уменьшает систематическую погрешность измерения в 10 раз при среднем значении КСВН тракта в рабочем диапазоне, равным 2.

Источники информации

1. Стариков В.Д. Методы измерения на СВЧ с применением измерительной линии. М: Советское радио. 1972. С. 83-85, с. 71-73.

Похожие патенты RU2778030C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ НАСТРОЙКИ ФЕРРИТОВОГО ЦИРКУЛЯТОРА С СОГЛАСУЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 2014
  • Козин Андрей Эдуардович
  • Фирсенков Андрей Анатольевич
  • Павлов Геннадий Дмитриевич
  • Дубовой Владимир Анатольевич
  • Сковородников Сергей Викторович
RU2564374C1
СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ ПАРАМЕТРОВ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ И ПАНОРАМНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2005
  • Данилов Александр Александрович
  • Кривошеев Виктор Кириллович
  • Плешаков Андрей Владимирович
RU2302643C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ 2014
  • Пархоменко Михаил Павлович
  • Савельев Сергей Вячеславович
  • Фонгратовски Светлана Вячеславовна
RU2599104C2
СПОСОБ ПАНОРАМНОГО ИЗМЕРЕНИЯ МОДУЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ СВЧ ДВУХПОЛЮСНИКА 2002
  • Чупров И.И.
  • Лобынцев С.В.
RU2253874C2
Способ измерения малых (ксвн10) коэффициентов отражений на свч 1959
  • Кукуш В.Д.
  • Михайлик В.Г.
SU131800A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЯ РАССОГЛАСОВАНИЯ 1988
  • Бережной В.А.
  • Очковский И.И.
SU1632183A1
ВОЛНОВОДНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ МОДУЛЯ КОЭФФИЦИЕНТАОТРАЖЕНИЯ 1971
SU289468A1
АТТЕНЮАТОР ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ РЕГУЛИРУЕМЫЙ 2021
  • Гусев Антон Львович
  • Журавлев Сергей Александрович
  • Курбатский Алексей Сергеевич
  • Манаенков Евгений Васильевич
  • Смирнов Семен Геннадьевич
RU2785947C1
Способ согласования антенно-фидерных СВЧ устройств в фидерном тракте 2023
  • Генералов Александр Георгиевич
  • Глухов Виталий Иванович
  • Кокорин Дмитрий Александрович
RU2805996C1
СПОСОБ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВОЛНОВОДНЫХ СВЧ-УСТРОЙСТВ 2011
  • Седаков Андрей Юлиевич
  • Зефиров Виктор Леонидович
  • Захарычев Евгений Александрович
RU2475901C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 778 030 C1

Реферат патента 2022 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОСЛАБЛЕНИЯ ФИДЕРНОЙ ЛИНИИ

Изобретение относится к технике радиоизмерений и предназначается для определения коэффициента ослабления антенно-фидерной линии. Техническим результатом является повышение точности измерения. Изобретение представляет собой способ определения коэффициента ослабления фидерной линии, заключающийся в измерении коэффициента стоячей волны по напряжению фидерной линии, нагруженной на короткозамыкатель, с последующим расчетным определением коэффициента ослабления, в котором после измерения коэффициента стоячей волны по напряжению фидерной линии, нагруженной на короткозамыкатель, дополнительно измеряется коэффициент стоячей волны по напряжению фидерной линии, нагруженной на согласованную нагрузку, затем определяется коэффициент ослабления А фидерной линии. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 778 030 C1

Способ определения коэффициента ослабления фидерной линии, заключающийся в измерении коэффициента стоячей волны по напряжению фидерной линии, нагруженной на короткозамыкатель, с последующим расчетным определением коэффициента ослабления, отличающийся тем, что с целью увеличения точности измерения коэффициента ослабления фидерной линии, после измерения коэффициента стоячей волны по напряжению фидерной линии, нагруженной на короткозамыкатель, дополнительно измеряется коэффициент стоячей волны по напряжению фидерной линии, нагруженной на согласованную нагрузку, затем определяется коэффициент ослабления А фидерной линии по формуле

,

где К - коэффициент стоячей волны по напряжению фидерной линии, нагруженной на короткозамыкатель; R - коэффициент стоячей волны по напряжению фидерной линии, нагруженной на согласованную нагрузку на той же частоте.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2022 года RU2778030C1

Способ определения потерь в фидерах 1982
  • Мизикин Леонид Петрович
  • Довгополый Николай Петрович
SU1125557A1
Панорамный измеритель КСВ и ослаблений 1989
  • Трушкин Александр Николаевич
SU1672385A2
DE 69324916 T2, 21.10.1999
US 5773985 A, 30.06.1998.

RU 2 778 030 C1

Авторы

Довгополый Николай Петрович

Даты

2022-08-12Публикация

2021-08-20Подача