Способ измерения амплитудной и фазовой характеристик четырехполюсника

Номер патента: 1800399

Автор: Огороднийчук

ZIP архив

Текст

(51)5 С 01 В 29/10, 27/ САНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЕЛЬСТВУ ТОРСКОМУ(56) Измеритель разности фаз ФК 2 - 12, Техническое описание и инструкция по эксплуатации, 1977.Авторское свидетельство СССР М 1583878, кл, С 01 В 29/10, 1990, (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛ НОЙ И ФАЗОВОЙ ХАРАКТЕРИСТ ТЫРЕХПОЛЮСНИКА(57) Изобретение относится к способам радиоизмерений и может использоваться при измерении амплитудных и фазовых параметров четырехполюсников. Цель изобретения - определение границ рабочего диапазона частот. Для этого в качестве чеИТУДИК ЧЕИзобретение относится к облас отехники и может быть использова в измерительной технике ВЧ и СВЧ зонов. Целью изобретения является о ние границы рабочего диапазона ча Согласно предложенному спо мерения характеристик устройств н ОМ, предназначенныхдля исследов тырехполюсников, выбирают шаг (ш рестройки частоты измерит сигналов, в соответствии с ним вы фиксированных частот измерений-1,2 п, устанавливают частоты поо от первой до п-й, на каждой частоте ют параметры одного из измери сигналов на заданное значение с и образцового четы рехполюсника, от ют измеренный параметр на индикаи радио также диапаГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕВЕДОМСТВО СССР(ГОСПАТЕНТ СССР) ределестот.обу иза основе ания чеаги) пеельных бирают где= чередно изменя- тельных омощью читыва- тореамтырехполюсника используют образцовый переменный фазовращатель. Способ основан на разделении гармонического сигнала на две составляющие, модуляции их напряжениями различных частот, разделении каждой модулированной составляющей еще на две составляющие, пропускании одной из них через образцовый переменный фазовращатель, последующем суммировании составляющих, выделении напряжений разностной частоты модуляции, введении фазовращателем при каждой частоте входного сигнала различных фазовых сдвигов и определении расчетным путем фазовой и амплитудной погрешностей, по которым, сравнивая их с допустимыми значениями, определяют границы частотного диапазона, 3 ил плифазометра устройства и рассчитывают характеристики как разности между отсчет- ными и установленными значениями.Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 приведен один из возможных вариантов структурной схемы устройства (10), реализующего способ; на фиг.2 - возможная форма спектров седьмого сигнала в различных режимах измерений; на фиг.3 - ориенти- О ровочная зависимость фазовой погрешности Ы) измерений от режимов, 0Устройство (фиг.1) содержит ВЧ или СВЧ генератор 1, делитель мощности 2, амппитудиыо модуляторы 3 и 4, подмодупято и ры 5, делители мощности 7 и 8, четырехполюсник 9, сумматоры 10 и 11, фильтры 12 и 13, преобразователи частоты 14 и 15, усилители 16 и 17 и амплифазометр 18.Генератор 1 через делитель мощности 2 и модуляторы 3, 4 подключен соответственно к входам делителей мощности 7, 8, Первый выход делителя 7 мощности и первый вход сумматора 10 служит для подключения четырехполюсника 9, Второй выход делителя 7 подключен к первому входу сумматора 11, Выходы делителя мощности 8 подключены к вторым входам соответственно сумматоров 10 и 11. Сумматор 10 через последовательно соединенные фильтр 12, преобразователь частоты 14, усилитель 16 подключен к первому входу амплифазометра 16, а сумматор 11 через фильтр 13, преобразователь частоты 15 и усилитель 17 - к второму входу амплифазометра 18, К управляющим входам модуляторов 3, 4 подключены соответственно подмодуляторы 5, 6,На фиг,2 приведены формы спектров седьмого сигнала, которые зависят от формы амплитудно-частотной характеристики фильтра 12, где:19 - вид амплитудно-частотной характеристики кф 12 фильтра 12 и частоты, соответствующие различным режимам измерений;22 - форма спектра, соответствующая первому режиму измерений, Паразитные компоненты нижней боковой полосы 23, 24 подавлены значительно, компонента несущей частоты 25 подавлена умеренно, компоненты полезной - верхней боковой - полосы 26, 27 не подавлены;28 - паразитные компоненты нижней боковой полосы 29, 30, несущей 31 и полезной верхней боковой полосы 32, 33 соответствуют некоторому промежуточному -му режиму, который характеризуется большими паразитными компонентами;34 - компоненты нижней боковой полосы 35, 36, несущей 37 и верхней боковой полосы 38, 39 соответствуют последнему режиму измерения, при котором подавление паразитных компонент минимально;40 - компоненты нижней боковой полосы 41, 42, несущей 43 и верхней боковой полосы 44, 45 соответствуют неискаженной передаче фильтром составного АМ сигнала при равных уровнях боковых компонент.Приведены также соотношения 46 между частотой 1 с составного АМ сигнала (несущая частота), частотами модулирующих напряжений Е 1, Р 2 и промежуточной частотой Рпч. Причем выполняется условие Р 1 Р 2 и поэтомуРпч = Р 1 - Е 2,На фиг,3 в линейных координатах 47 воспроизведена ориентировочная зависимость амплитудного значения фазовой погрешности устройства от номера режима.Здесь рассмотрен вариант изменения частоты, которая служит характеристикой режима, от нижней 11 до верхней Ьп, т.е, 5т 1с 2б ".тп.Сущность предложенного способа измерения характеристик устройства на осно ве ОМ состоит в следующем.Генератор 1 формирует гармоническийВО или СВЧ сигнал стабильной амплитуды Ег и фиксированной частоты 1, В делителе мощности 2 сигнал разветвляют на два сигна ла, модулируют их по амплитуде в амплитудных модуляторах 3, 4 гармоническими модулирующими напряжениями частот Р 1 и Е 2, которые вырабатываются в подмодуляторах 5, 6, Выходные АМ сигналы имеют вид: 20ем 1= Е(1+М 1 соз 01 с) созе с (2) еу 2 = Е(1 + М 2 сов й с) сов в с, (3)25 где Е - амплитуда сигналов;М 1,М 2 - коэффициенты АМ,Каждый из полученных сигналов разветвляют в делителях мощности 7, 8 и получают соответственно сигналы 30 третий-четвертый, пятый-шестой, Третийсигнал проходит через четырехполюсник с коэффициентом передачи К = кеф, где К - модуль, а р - фаза коэффициента передачи.На выходе четырехполюсника третий сигнал имеет вид;1 з = КЕ (1 + М 1 созй 1 с) СОЯ (в с + ср) (4)В сумматоре 10 суммируют третий (4) ипятый сигналы, а в сумматоре 11 - четвертый и шестой сигналы, получая сигналы седьмой и восьмой, которые являются составными АМ сигналами. Из них с помощью фильтров 12, 13 выделяют, например, верхнюю боковую полосу, после чего сигналы преобразуют в преобразователях частоты 14, 15, в качестве которых можно использовать квадратичные детекторы или перемножитеи другоо типа. Из родуов преобразования с помощью избирательных усилителей 16, 17 выделяют напряжения промежуточной частоты (1), равной разности частот модуляции, которые имеют вид01=К 1 Е К С 71 С 72(соз(Й 1 - й ) с +ср+ + (Ч 72 - Ч 71) + сов(Й 1 -С 71 С 72- Й.) С - р - (% - 2 - ср 7 - 1: (5)(10) где К 1,К 2 - постоянные коэффициенты, учитывающие коэффициент преобразования икоэффициенты АМ;С 1, С 72, С 7-1, С 7-2, С 81, С 82, С 8-1, С 8-2 -коэффициенты передачи фильтров для седьмого и восьмого сигналов первый индекс),их верхних и нижних боковых компонентотрицательный второй индекс);Ч 71, %2, % - 1, % - 2, ЧЪ 1, %2,15ЧЪ - 1, ЧЪ - 2 - фазовые сдвиги, характеризующие влияние фазовых характеристикфильтров 12, 13 для верхних и нижних компонент спектра седьмого и восьмого сигналов,Амплитуда напряжения б) пропорциональна модулю коэффициента передачи четырехполюсника 9, а начальная фазасодержит информацию о фазовой характеристике четырехполюсника. Напряжение(7)не содержит информации о характеристиках четырехполюсника, поэтому являетсяопорным при выполнении измерений. Сравнение амплитуд и начальных фаз (5), (б) позволяет определить комплексныйкоэффициент передачи четы рехпол юсника.Его измерение осуществляют с помощьюамплифазометра 18.В общем случае для измерения характеристик устройства в качестве четырехполюсника 9 используют четырехполюсник сизвестными значениями ослабления и фазыв диапазоне частот эксперимента, Это обеспечивает получение погрешности измерения модуля и фазы коэффициента передачиустройства; 7) ЛК= К Кп+(Ч 82 - Ч 81)+ С сов(Й -- й) т "- (ф 8 - 2 - Ч 8 - 1) где Кю и рп - известные до измерений модуль и фаза коэффициента передачи четырехполюсника 9 на 1-й частоте измерений,Однако в устройствах на основе ОМ (они представляют собой самостоятельное направление развития приборостроения) всегда имеют место режимы измерений, когда в (7), 8) превалирует погрешность, обусловлен на я неидеальной модуля цией - конечным подавлением компонент нижней боковой полосы (фиг,2, поз,22,28,34). Как следует из (5) и б), с учетом калибровки устройства эти погрешности рассчитываются по следующим формулам: С 7 - 1 С 7-2 Ь Кс - С С соз 2 (/7 С 71 С 72Для измерения характеристик устройства на основе ОМ в этих ответственных режимах в качестве четырехполюсника 9 используют только градуированный фазовращатель, В зависимости от крутизны склонов характеристик фильтров 12, 13 и значений частот модуляции выбирают шаг Ж или несколько различных шагов) перестройки частоты компонент третьего-шестого сигналов относительно характеристик фильтров 12, 13, Анализ выполним для способа, по которому перестройку осуществляют изменением частоты измерительного сигнала, как показано на фиг.2 (поз.19,22,28,34,40).В соответствии с выбранным шагом (шагами) определяют фиксированные частоты т 1, 12,".АА где= 1,2 п. Каждой фиксированной частоте соответствует отдельный режим измерений устройства на основе ОМ, Устанавливают первый режим измерений = 1, как показано на позициях 19, 22 фиг.2), Он характеризуется тем, что в полосе пропускания фильтров 12, 13 находятся компоненты верхней полезной боковой полосы 26, 27, а компоненты несущей 25 и нижней паразитной боковой полосы 23, 24 составных сигналов подавлены, Измеряют модуль К 1 и фазовый сдвиг ср 11 при каждом положении =1,2 гп фазовращателя в данном режиме,Второй режим начинают с установки частоты 12. Соответственно частоты компонент третьего - восьмого сигналов изменяются на значение выбранного шага Ю. Переход иллюстрируется поз.19 и 28 на фиг,2, Измеряют модуль К 21 и фазу р 2 коэффициента передачи фазовращателя 9.Аналогичные измерения выполняют также в оставшихся =3 п режимах и каждый раз получают измеренные результаты модуля Ка и фазы 1 коэффициента передачи фазовращателя 9.Критерием выбора пределов перестройки частоты является режим, при котором компоненты паразитной полосы составных сигналов подавляются фильтрами незначительно. Критерием выбора шага перестройки Л 1 является необходимость зафиксировать возможные малые изменения измеряемых величин. После выполнения измерений рассчитывают погрешности(7), (8), Поскольку в используемом фазовращателе 9 К = 1, то полученные значения погрешностей зависят только от фазового сдвига.Сравнивают между собой значения погрешностей в каждом режиме Ь К 1= 91 (М " Л Кн. -Я(Р) "Кп 1. = 9 п , (11)ЛОЦ. = п 1 (Р) ЬР == Ь; (р) Луп = Ь(р) . (12) Начиная с некоторого )-го режима погрешности (7) и (8) возрастают до больших значений, Иллюстрацией, этого является график 48 на фиг.З для погрешности измерения фазового сдвига. Как следует из (10), рост обусловлен увеличением компонент Зб, 35 паразитной полосы составного сигнала, По допустимому значению / Лр(д погрешности 48 устанавливают оптимальную границу рабочего диапазона частот устройства игр,Для определения уровня паразитных компонент подавленной боковой полосы в каждом режиме по экспериментальной зависимости погрешности от фазового сдвига (11), (12) определяют ее амплитудное значение, Поскольку оно выражается формулой то относительный уровень подавления паразитных компонент определяется на основании выражения Значение (14) характеризует уровеньодной компоненты подавленной полосы составных сигналов в каждом режиме. При Р 1 вР 2 и М 1=М 2 полученные средние значения мало отличаются от значений относительных уровней реальных компонент.Перестройка частоты боковых компонент третьего - шестого сигналов с выбранным шагом может осуществляться:перестройкой частоты только измерительного сигнала;перестройкой частот модулирующих напряжений с сохранением постоянной их разности; 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 одновременной перестройкой частоты измерительного сигнала и частотой модулирующих напряжений.Первый способ реализуется наиболее просто, поскольку:а) требуется регулировать только одну частоту;б) частота измерительного сигнала не определяет значения промежуточной частоты (1);поэтому требования к точности установки частоты нежесткие.Второй способ наиболее целесообразно применять в тех случаях, когда частота измерительного сигнала фиксирована (задана, например, в измерительном стенде с помощью кварца),Третий способ перестройки может диктоваться, например, уэкополосностью фильтров 12, 13.Аналогичные результаты можно получить при перестройке фильтров 12, 13 относительно фиксированных частот в процессе измерений. Поэтому операции перестройки фильтров эквивалентны операциям перестройки частоты,Поскольку погрешности (9), (10) не зависят от компоненты несущей составных сигналов, то и требования к ее уровню не предъявляются.Следовательно, способ может быть использован для исследования характеристик устройств с однополосными сигналами на входах смесителей, которые можно формировать с помощью амплитудных, балансных или однополосных модуляторов, Это расширяет область реализации способа,Осуществление способа с получением идентичных рассмотренным результатов может быть обеспечено при подавлении компонент верхней боковой полосы составного сигнала 40 и использовании в качестве полезных компонент нижней боковой полосы, Этот вывод распространяется и на вариант использования в качестве напряжений промежуточной частоты компонент, частота которых равна сумме частот модулирующих напряжений. Однако требования к фильтрам в этом случае усложняются.В настоящем изобретении впервые описан простой экспериментальный способ оптимального выбора границы частотного диапазона измерителя на основе оценки такой важной характеристики, как погрешность измерений, преобладающей в которой является составляющая, обусловленная конечным подавлением компонент паразитной полосы составного сигнала.Кроме того, в нем впервые описан экспериментальный способ измерения уровнякомпонент паразитной полосы, Перечисленные характеристики устройств на основе ОМ измеряются при использовании только одного четырехполюсника с известной характеристикой - градуированного фазовращателя.Это определяет научно-технический и экономический эффект от использования способа.Формула изобретения Способ измерения амплитудной и фазовой характеристик четырехполюсника, основанный на формировании гармонического СВЧ-сигнала первой частоты, разделении его на первую и вторую составляющие, амплитудной модуляции каждой составляющей различными частотами й, Й, разделении первой составляющей на третью и четвертую, а второй - на пятую и шестую, пропускании третьей составляющей через четырехполюсник, формировании измерительного сигнала путем суммирования прошедшей через четырехполюсник третьей составляющей с пятой составляющей, формировании опорного сигнала путем суммирования четвертой и шестой составляющих, выделении с помощью фильтра из спектра измерительного и опорного сигналов полезных боковых составляющих, формировании низкочастотных измерительного и опорного сигналов, частоты которых равны разностной частоте 1 Й - й 1, определения искомых характеристик четырехполюсника путем измерения отношения амплитуд и разности фаз низкочастотных измерительного и опорного сигналов и повторении указанных операций на других частотах гармонического СВЧ-сигнала, лежащих в диапазоне измерений, о т л и чающийся тем,что,сцельюопределенияграницы рабочего диапазона частот, в качестве четырехполюсника используют образцовый переменный фазовращатель, с помощью которого на каждой частоте гар монического СВЧ-сигнала устанавливаютразличные фазовые сдвиги д в пределах от О до 360, при каждом фазовом сдвиге определяют фазовую Ьу и амплитудную ЬК 1, погрешности для каждой частоты гармони ческого СВЧ-сигнала по формуламС-г СС Сзп 2 Й20 С., С.,Ь К = С соз 2 Я С 1 С 2 где С-, С- - модуль коэффициента передачи для паразитных и С 1, Сг- полезных боковых составляющих спектра, которые соответствуют модулирующим частотам Й, й определяют максимальные значения этих погрешностей для каждой частоты гармонического СВЧ-сигнала, сравнивают их с допустимыми значениями соответствующих погрешностей и определяют границы рабочего диапазона частот, при которых максимальная погрешность не превышает 35 допустимую.1800399 Составитель Е.АдамовТехред М.Моргентал едактор Т,Иванова борска орректо роизводственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгоро агарин Заказ 1163 Тираж Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ ССС 113035, Москва, Ж, Раушская наб 4/5

Смотреть

Заявка

4711512, 26.06.1989

Л. Д. Огороднийчук

ОГОРОДНИЙЧУК ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ

МПК / Метки

МПК: G01R 27/28, G01R 29/10

Метки: амплитудной, фазовой, характеристик, четырехполюсника

Опубликовано: 07.03.1993

Код ссылки

<a href="https://patents.su/7-1800399-sposob-izmereniya-amplitudnojj-i-fazovojj-kharakteristik-chetyrekhpolyusnika.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ измерения амплитудной и фазовой характеристик четырехполюсника</a>

Похожие патенты