СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ШУМОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВХОДА УСИЛИТЕЛЯ Советский патент 1995 года по МПК G01R29/26 

Описание патента на изобретение SU1817556A1

Изобретение относится к области электроизмерений и может быть использовано для прецизионного измерения шумовой температуры СВЧ усилителей, в частности с преобразованием частоты в диапазоне входных частот более 78,33 ГГц.

Известны широко распространенные способ постоянного уровня и способ двух отсчетов измерения шумовой температуры СВЧ-усилителей, которые предусматривают выполнение в определенной последовательности следующих взаимосвязанных действий: подают на вход измеряемого усилителя шумовой сигнал от опорного источника шума с шумовой температурой окружающей среды То; подают на вход измеряемого усилителя шумовой сигнал от опорного источника шума с шумовой температурой Т ниже или выше То; измеряют отношение М уровней мощности шумового сигнала на выходе измеряемого усилителя в заданной полосе пропускания, для чего:
при использовании способа постоянного уровня измеряют при подаче на вход усилителя шумового сигнала с шумовой температурой То уровень мощности шумового сигнала на выходе усилителя, а при подаче на вход усилителя шумового сигнала от опорного источника шума изменяют уровень мощности шумового сигнала на выходе усилителя до достижения этого уровня, равного измеренному, и измеряют значение М этого изменения;
при использовании способа двух отсчетов измеряют уровни Р1 и Р2мощности шумового сигнала на выходе усилителя при подаче на его вход шумовых сигналов с шумовой температурой То и Т соответственно, после чего измеряют отношением М, равное определяют шумовую температуру Тшизмеряемого усилителя из выражения:
Tш = - To+ , K при T < To (1')
Tш = - To+ , K при T > To (1'') если отношение М измеряется методом постоянного уровня
Tш = - To + , K при T < To (2 )
Tш = - To + , K при T > To (2 ) если отношение М измеряется методом двух отсчетов, где α,β - вносимое затухание тракта от выхода опорного источника шума с шумовой температурой Т до входа измеряемого усилителя и от выхода последнего до входа измерителя мощности шумового сигнала на частоте измерения Тш, отн.ед.;
Кy - коэффициент усилителя измеряемого усилителя на частоте измерения Тш, отн.ед.;
ΔКуии - линейность усиления и эквивалентная шумовая температура входа измерителя мощности шумового сигнала на частоте измерения Тш, отн.ед. и К.

Способ повторного уровня более точный, чем способ двух отсчетов, за счет более точного измерения отношения М, исключения ΔКуи и отсутствия в формуле измерения члена .

Оба этих известных способа обладают ограниченной областью использования по частному диапазону в связи с ограничением по этому диапазону опорных источников шума с шумовой температурой Т, отличной от температуры окружающей среды То, в рабочем диапазоне частот выше 78,33 ГГц. Для преодоления этого недостатка известных способов потребовалась бы разработка и изготовление большого количества прецизионных опорных источников шумового сигнала с шумовой температурой Т на выходе ниже или выше То в диапазоне частот выше 78,333 ГГц.

Известен наиболее близкий по технической сущности к заявляемому способу-прототипу измерения эквивалентной шумовой температуры входа СВЧ усилителей с преобразованием частоты в диапазоне входных частот более 78,33 ГГц, который предусматривает выполнение в определенной последовательности следующих взаимосвязанных действий:
измеряют в заданной полосе пропускания уровень Po мощности шумового сигнала на выходе измерителя мощности шумового сигнала, согласованного по входу;
измеряют в упомянутой заданной полосе пропускания уровень Р1 мощности шумового сигнала на выходе опорного источника шумового сигнала на выходе опорного источника шумового сигнала (в диапазоне выходных частот измеряемого усилителя) с шумовой температурой Т на его выходе, выше или ниже температуры окружающей среды То;
измеряются в упомянутой заданной полосе пропускания уровень Р2мощности шумового сигнала на выходе измеряемого усилителя, согласованного по входу и аттестованного по коэффициенту усиления Кy;
измеряют отношение М разностей измеренных уровней мощности шумового сигнала из выражения:
M = отн.ед.; (3) определяют шумовую температуру измеряемого усилителя из выражения:
+ (To+Tи)[M(ΔK-1)-(ΔK-1)] - (4) которое при ΔК уи= ΔК уи=1 приводится к виду
Tш = - To+ , K (4 ) где α, β - вносимое затухание тракта от выхода измеряемого усилителя и опорного источника шумового сигнала соответственно до входа измерителя мощности шумового сигнала, отн.ед.;
Ти - эквивалентная шумовая температура входа измерителя мощности шумового сигнала, К;
ΔК уи, ΔК уи - линейность усиления измерителя мощности шумового сигнала при подаче на его вход шумовых сигналов с выхода опорного источника шумового сигнала И С выхода измеряемого усилителя соответственно по отношению к согласованному входу, отн.ед.

Как видно из формулы измерения (4) способ-прототип требует для своего осуществления высоколинейных измерителей мощности шумового сигнала (ΔК уи= = ΔК уи= 1), которых, при больших значениях М (10 и более), практически не существует. В противном случае погрешность измерения может достигать больших значений.

Так, например, при α = β =1 Ти=700К, Т=80 К, То=300 К Кy=100, М=200 значение линейности ΔК уи и ΔК уи может достигать более 5%.

Если даже ΔК уи=1,01 (1%), а Δ К уи=0,95 ) (-5%), то фактическое значение шумовой температуры, определенное из выражения (4), будет равно 150,3 К. Если же не учитывать линейность усиления измерителя (ΔК уи= ΔК уи=1), то значение шумовой температуры, определенное из выражения (4 ), будет равно 143 К. При этом погрешность измерения шумовой температуры только из-за неучета линейности усиления измерителя составит не менее 4,8%.

Целью изобретения является повышение точности измерения шумовой температуры усилителей, в частности СВЧ и с преобразованием частоты.

Заявленный способ измерения эквивалентной шумовой температуры входа усилителя основан, как и способ-прототип, на измерении в заданной полосе пропускания уровней Ро, Р1 и Р2 мощности шумового сигнала на выходе измерителя мощности шумового сигнала, согласованного по входу, на выходе опорного источника шумового сигнала с шумовой температурой Т на его выходе, выше или ниже температуры окружающей среды То, и на выходе измеряемого усилителя, согласованного по входу, соответственно.

Поставленная цель достигается тем, что изменяют уровень Р2 мощности шумового сигнала на выходе измеряемого усилителя до достижения его значения Р2= Р1, если Р1о, или значения Р2=2Ро2 если Р1о, и измеряют значение М
этого изменения. После этого определяют шумовую температуру Тш измеряемого усилителя из выражения:
Tш = (T-To)-To+ , K, если P1> Po, (5) или из выражения:
Tш = (To-T)-To+ , K, если P1< Po (6) где α,β - вносимое затухание тракта от выхода измеряемого усилителя и опорного источника шумового сигнала соответственно до входа измерителя мощности шумового сигнала, отн. ед.;
Кy - коэффициент усиления измеряемого усилителя, отн,ед.

При этом интервал, в котором с вероятностью 0,95 находится допустимая суммарная относительная погрешность δТш измерения шумовой температуры Тш, определяется из выражения:
δTш = ± ×
× , % (7) которое может быть преобразовано к виду:
δTш = ± = , %, (7') где δα, δβ, δM, δ, δT, δ-предельное значение погрешности определения величин α/ β/ М/ Ку/ Т/ То соответственно/ %.

Так, например, если α = β=1, δα = δβ ,≅1,5%; Т=80 К,δT ≅2 %;Кy=100, δКу,≅25%; Тш=170,8 К, М=212,64, δM≅2 ,5% значение δТш≅7,4%.

Отсюда очевидно, что при прочих равных условиях со способом-прототипом, точность измерения заявленным способом выше, т.к. его суммарная погрешность измерения меньше, чем суммарная погрешность измерения способом-прототипом, за счет исключения погрешности из-за нелинейности измерителя мощности шумового сигнала, составляющей дополнительно 4,8%, а также точного измерения значения М.

Таким образом, заявленный способ может быть использован для прецизионного измерения шумовой температуры СВЧ усилителей, в частности с преобразованием частоты в диапазоне входных частот более 78,33 ГГц, в котором отсутствуют опорные источники шумового источника, однако имеются опорные источники шумового сигнала в диапазоне их выходных частот, который ниже 78,33 ГГц.

В этом случае, для измерения Тш усилителей с преобразованием частоты, используют опорный источник шумового сигнала, аттестованный по шумовой температуре Т на его выходе в рабочем диапазоне выходных частот измеряемого усилителя. Все это исключает необходимость разработки и изготовления сложных, трудоемких и дорогих генераторов шума в диапазоне частот более 78,33 ГГц.

Обоснование заявленного способа заключается в следующем.

Измеренный в заданной полосе пропускания Δf уровень Ро мощности шумового сигнала на выходе измерителя мощности шумового сигнала, согласованного по входу, равен:
Р0=К(Тои) Куи Δf, Вт (8) где К=1,38˙10-23 Вт/град Гц - постоянная Больцмана;
Тиуи, Δf - эквивалентная шумовая температура входа, коэффициент усиления и полоса пропускания измерителя мощности шумового сигнала, К, отн.ед. и Гц соответственно.

Измеренный в заданной полосе пропускания Δf уровень P1 мощности шумового сигнала на выходе опорного источника шумового сигнала с шумовой температурой Т на его выходе, выше или ниже температуры окружающей среды То, равен:
P1 = K + To+ TKуи·ΔK Δf , Вт (9) где β - вносимое затухание тракта от выхода опорного источника шумового сигнала до входа измерителя мощности шумового сигнала, отн.ед.;
ΔКуи - линейность усиления измерителя мощности шумового сигнала по отношению к согласованному входу, отн.ед.

Измеренный в заданной полосе пропускания Δf уровень Р2 мощности шумового сигнала на выходе измеряемого усилителя, согласованного по входу и аттестованного по коэффициенту усиления Кy, равен:
P2 = K + To+ T Kуи·ΔK Δf , Вт (10) где α - вносимое затухание тракта от выхода измеряемого усилителя до входа измерителя мощности шумового сигнала, отн.ед.;
ΔК уи - линейность усиления измерителя мощности шумового сигнала по отношению к согласованному входу.

Далее возможны два варианта.

Первый, когда Р1о, а второй - когда Р1о.

По первому варианту изменяют уровень Р2 мощности шумового сигнала на выходе измеряемого усилителя на величину М до достижения его значения из выражения: Р2010, т.е. Р2=P1. При этом выражение (10) преобразуется к виду:
P2= P1= K + To+ TKуи ×
× ΔKf = K + To+ TKуи × ΔKf (11)
Отсюда получаем выражение (5) для определения Тш.

По второму варианту такая операция не выполнима, т.к. даже при введении бесконечно большого затухания М мы можем достичь только значения Р20 (см. выражения (10) и (8), но не менее. Поэтому по второму варианту изменяют уровень Р2 мощности шумового сигнала на выходе измеряемого усилителя на величину М до достижения его значения из выражения: Р20=-(Р10)=Р01, т.е. Р2=2Р01. Этот уровень мощности симметричный уровню Р1 по отношению к уровню Р0, при этом отношение уровней Р21, так же, как и отношение уровней Р01, никогда не может быть более 2 при Тио. А при этом линейность усиления ΔK'уи и Δ К уи даже самых нелинейных измерителей мощности шумового сигнала, выпускаемых промышленностью, не превышает 0,5-1% , т.е. 1 ≅ ΔК'уи≅01, а 0,99 ≅ ΔК уи≅ 1 (при увеличении уровня мощности входного сигнала коэффициента усиления измерителя мощности, как правило, уменьшается, а при уменьшении - увеличивается).

При этом выражение для определения Тш получаем из упомянутого равенства Р2001, которое имеет вид
+ (To+Tи)ΔK-1) = (To+Tи)(1-ΔK) -
- (12)
Отсюда путем несложных преобразований получаем выражение для определения Тш вида:
Tш = + (To+Tи)[(1-ΔK)-(ΔK-1)] -
- To+ · K, (13) которое при ΔК уи ≈ Δ К уи≅ |1±1%|, преобразуется к виду (6).

По сравнению со способом-прототипом при прочих равных условиях, т.е. α = β =1, Ти=700 К, Т=80 К, То=300 К, Кy=100, М=200, = = 1,28, а ΔК уи≅1,005, ΔК уи≥ 0,995, фактическое значение шумовой температуры, определенное из выражения (14), будет равно 147,4 К. При этом погрешность измерения шумовой температуры из-за неучета линейности усиления измерителя составит не более 3%, т.е. суммарная погрешность не превысит 10,4% (см. выше). Учитывая также, что значение М=200 по заявленному способу определяется по прецизионному измерительному аттенюатору с погрешностью не более 2,5%, а по способу-прототипу - расчетным путем с погрешностью порядка 3,5-5%, то при прочих равных условиях, суммарная погрешность определения Тш по способу-прототипу составит порядка 15,5%.

На чертеже приведен один из возможных вариантов устройства для осуществления заявленного способа.

Предложенный способ измерения шумовой температуры усилителя предусматривает выполнение в определенной последовательности следующих взаимосвязанных действий:
измеряют в заданной полосе пропускания уровень Р0 мощности шумового сигнала на выходе измерителя мощности шумового сигнала 1, согласованного по входу (ко входу измерителя 1 с установленной полосой пропускания Δf подключен двухуровневый опорный источник шумового сигнала 2, который в выключенном состоянии служит нагрузкой согласованной измерителю 1, по шкале которого измеряют уровень Р0);
измеряют в упомянутой заданной полосе пропускания Δf уровень Р1мощности шумового сигнала на выходе опорного источника шумового сигнала 2 с шумовой температурой Т на его выходе, выше или ниже температуры окружающей среды То (измерителем 1, источник 2 включен);
измеряют в упомянутой заданной полосе пропускания уровень Р2мощности шумового сигнала на выходе измеряемого усилителя 3, согласованного по входу при помощи нагрузки согласованной 4 и аттестованного по коэффициенту усиления Кy, который в этом случае подключен к входу измерителя 1 через измерительный аттенюатор 5 и питание которого осуществляется от источника питания 6;
изменяют уровень Р2 мощности шумового сигнала на выходе измеряемого усилителя (вводят затухание аттенюатора 5) до достижения его значения Р21, если Р10, или значения Р2=2Р01, если Р1< Р0;
измеряют значение М изменения уровня мощности шумового сигнала на выходе измеряемого усилителя (значение М введенного затухания аттенюатора 5);
определяют эквивалентную шумовую температуру входа измеряемого усилителя из выражения (5) или (6).

Предложенный способ целесообразно использовать для прецизионного измерения эквивалентной шумовой температуры входа СВЧ усилителей с преобразованием частоты в рабочем диапазоне входных частот более 78,33 ГГц, а выходных - менее 78,33 ГГц, что исключает необходимость разработки и изготовления в диапазоне частот более 78,33 ГГц прецизионных источников шумового сигнала с шумовой температурой Т на их выходе ниже или выше То, сложных в изготовлении и дорогостоящих.

Похожие патенты SU1817556A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ШУМОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВХОДА УСИЛИТЕЛЯ 1989
  • Очковский И.И.
  • Бережной В.А.
SU1708065A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ШУМОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВХОДА УСИЛИТЕЛЯ 1989
  • Очковский И.И.
  • Петровский В.А.
  • Бережной В.А.
SU1633984A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ШУМОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВХОДА УСИЛИТЕЛЯ 1989
  • Очковский И.И.
  • Бережной В.А.
SU1739755A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ШУМОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВХОДА УСИЛИТЕЛЯ 1991
  • Очковский И.И.
SU1818979A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТУХАНИЯ 1989
  • Очковский И.И.
  • Бережной В.А.
SU1662243A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УСИЛИТЕЛЯ 1987
  • Гассанов Л.Г.
  • Нарытник Т.Н.
  • Очковский И.И.
  • Политихин А.И.
  • Потиенко В.П.
SU1561690A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УСИЛИТЕЛЯ 1987
  • Гассанов Л.Г.
  • Гарытник Т.Н.
  • Носов Е.И.
  • Очковский И.И.
  • Приймак В.И.
SU1526398A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ШУМОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВХОДА УСИЛИТЕЛЯ 1989
  • Очковский И.И.
  • Бережной В.А.
SU1748514A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ШУМОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВХОДА УСИЛИТЕЛЯ 1991
  • Очковский И.И.
SU1818978A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНЕЙНОСТИ УСИЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ 1989
  • Очковский И.И.
  • Бережной В.А.
SU1595215A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 817 556 A1

Реферат патента 1995 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ШУМОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВХОДА УСИЛИТЕЛЯ

Использование: изобретение относится к измерению шумовой температуры СВЧ-усилителей с преобразованием частоты в диапазоне входных частот более 78,33 ГГц, а выходных - менее 78,33 ГГц. Существо изобретения: измеряют в заданной полосе пропускания уровни P0, P1 и P2 мощности шумового сигнала на выходе измерителя мощности шумового сигнала, согласованного по входу, на выходе опорного источника шумового сигнала с шумовой температурой Т на его выходе, выше или ниже температуры окружающей среды To и на выходе измеряемого усилителя, согласованного по входу соответственно. Затем изменяют уровень P2 мощности шумового сигнала на выходе измеряемого усилителя до достижения его значения P2=P1 если P1>P0, или значения P2=2P0-P1, если P1<P0 и измеряют значение М этого изменения. После этого определяют шумовую температуру Tш измеряемого усилителя из выражения если P1>Po или из выражения , если P1<P0, где α,β - вносимое затухание тракта от входа измеряемого усилителя и опорного источника шумового сигнала соответственно до входа измерителя мощности шумового сигнала, относительно. ед. Kу - коэффициент усиления измеряемого усилителя.отн.ед. 1 ил.

Формула изобретения SU 1 817 556 A1

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ШУМОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВХОДА УСИЛИТЕЛЯ путем измерения в заданной полосе пропускания соответственно уровней P0, P1 и P2 мощности шумового сигнала на выходе измерителя мощности шумового сигнала, согласованного по входу, на выходе опорного источника шумового сигнала с шумовой температурой Т, выше или ниже температуры окружающей среды Т0, и на выходе измеряемого усилителя, согласованного по входу, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, изменяют уровень P2 мощности шумового сигнала на выходе измеряемого усилителя до достижения его значения P2= P1, если P1>P0, или значения P2 = 2P0-P1, если P1<P0, измеряют значение M этого изменения, после чего определяют шумовую температуру Тш измеряемого усилителя из выражения:

или из выражения

где α, β - вносимое затухание тракта от выхода измеряемого усилителя и опорного источника шумового сигнала соответственно до входа измерителя мощности шумового сигнала, отн.ед.;
Kу - коэффициент усиления измеряемого усилителя, отн.ед.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года SU1817556A1

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ШУМОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВХОДА УСИЛИТЕЛЯ 1989
  • Очковский И.И.
  • Бережной В.А.
SU1708065A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 817 556 A1

Авторы

Очковский И.И.

Даты

1995-03-27Публикация

1991-02-11Подача