RU2029966C1 - Способ определения коэффициентов передачи преобразователей частоты - Google Patents

Способ определения коэффициентов передачи преобразователей частоты Download PDF

Info

Publication number
RU2029966C1
RU2029966C1 SU4950193A RU2029966C1 RU 2029966 C1 RU2029966 C1 RU 2029966C1 SU 4950193 A SU4950193 A SU 4950193A RU 2029966 C1 RU2029966 C1 RU 2029966C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
phase
converter
reference frequency
module
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Альберт Степанович Елизаров
Original Assignee
Минский радиотехнический институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Минский радиотехнический институт filed Critical Минский радиотехнический институт
Priority to SU4950193 priority Critical patent/RU2029966C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2029966C1 publication Critical patent/RU2029966C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Использование: проектирование измерителей коэффициентов передачи преобразователей частоты. Цель: упрощение способа путем исключения измерений на промежуточной частоте. Сущность изобретения: использование второго опорного преобразователя частоты исключает необходимость проведения измерений на промежуточной частоте, требующих для своей реализации применения дополнительного измерительного оборудования. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электрорадиоизмерениям и может быть использовано для измерения коэффициентов передачи СВЧ-четырехполюсников с преобразованием частоты.
Известны способы и устройства для измерения на СВЧ коэффициентов передачи преобразователей частоты как с фиксированной промежуточной частотой [1] , так и с фиксированной частотой гетеродина [2].
Однако эти способы, обеспечивая прямое измерение коэффициентов передачи преобразователей частоты, приводят к усложнению применяемых для этой цели векторных анализаторов СВЧ-цепей, поскольку выход анализатора, к которому подключается вход исследуемого преобразователя частоты, должен представлять собой СВЧ-цепь, а вход анализатора, к которому подключается выход преобразователя частоты, цепь промежуточной частоты.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ определения коэффициентов передачи четырехполюсников с преобразованием частоты [3], заключающийся в том числе в преобразовании выходного сигнала промежуточной частоты исследуемого преобразователя в СВЧ-сигнал, частота которого равна частоте сигнала на выходе анализатора СВЧ-цепей, с помощью обратновключенного опорного преобразователя частоты. Этот сигнал может быть подан на вход анализатора, который в этом случае будет измерять сумму коэффициентов передачи исследуемого и
опорного преобразователей частоты без каких-либо схемных усложнений.
Однако данный способ, позволяя избежать усложнения схемы векторного анализатора СВЧ-цепей, тем не менее требует проведения измерений на промежуточной частоте, поскольку коэффициент передачи опорного преобразователя частоты в общем случае неизвестен. Это усложняет осуществление способа, так как требует применения дополнительных генератора промежуточной частоты, делителя выходного сигнала этого генератора и других элементов.
Цель изобретения - упрощение способа путем исключения измерений на промежуточной частоте.
Для этого в известном способе определения коэффициентов передачи преобразователей частоты, заключающемся в преобразовании выходного сигнала промежуточной частоты исследуемого преобразователя в СВЧ-сигнал, частота которого равна частоте сигнала на его входе, с помощью обратновключенного первого опорного преобразователя частоты и измерении с помощью векторного анализатора СВЧ-цепей модуля и фазы суммарного коэффициента передачи исследуемого и первого опорного преобразователей частоты, дополнительно измеряют модуль и фазу суммарного коэффициента передачи исследуемого и второго опорного преобразователей частоты, включаемого вместо первого опорного
преобразователя частоты, а затем измеряют модуль и фазу суммарного коэффициента передачи первого опорного преобразователя частоты, включаемого в прямом направлении, и второго опорного преобразователя частоты, включаемого в обратном направлении, и определяют модуль и фазу коэффициентов передачи исследуемого преобразователя частоты К1 и φ1, первого опорного преобразователя частоты К2 и φ2, а также второго опорного преобразователя частоты К3 и φ3 по формулам:
K1 =
Figure 00000001
(дБ),
K2 =
Figure 00000002
(дБ),
K3 =
Figure 00000003
(дБ),
φ1 =
Figure 00000004

φ2 =
Figure 00000005

φ3 =
Figure 00000006
Где KΣ1 и φΣ1 - модуль (в дБ) и фаза суммарного коэффициента передачи исследуемого и первого опорного преобразователя частоты;
KΣ2 и φΣ2 - модуль (в дБ) и фаза суммарного коэффициента передачи исследуемого и второго опорного преобразователей частоты;
KΣ3 и φΣ3 - модуль (в дБ) и фаза суммарного коэффициента передачи первого и второго опорных преобразователей частоты.
Таким образом, в предлагаемом способе используется второй опорный преобразователь частоты и исключается в связи с этим необходимость проведения измерений на промежуточной частоте, требующих для своей реализации применения дополнительного измерительного оборудования. Это предельно упрощает способ, позволяя осуществить его с помощью типового векторного анализатора СВЧ-цепей.
Сравнение заявляемого решения с другими техническими решениями показывает, что прямое и обратное включение двух преобразователей частоты для реализации так называемого двойного когерентного преобразования частоты уже известно и используется в прототипе [3] для измерения суммарного коэффициента передачи их.
Кроме того, благодаря использованию еще одного преобразователя частоты, измерению суммарных коэффициентов передачи комбинаций из прямо- и обратновключенных всех трех преобразователей частоты и определению модуля и фазы коэффициента передачи каждого преобразователя в отдельности определяется коэффициент передачи каждого преобразователя частоты без проведения дополнительных измерений на промежуточной частоте.
На фиг. 1-3 представлены структурные схемы измерительного тракта, осуществляющие совместно с типовым векторным анализатором СВЧ-цепей 1 предлагаемый способ.
Измерительный тракт включает в себя гетеродин 2, который является общим для всех преобразователей частоты, исследуемый 3, первый опорный 4 и второй опорный 5 преобразователи частоты (смесители).
Способ определения коэффициентов передачи преобразователей частоты реализуется следующим образом.
Первоначально векторный анализатор СВЧ-цепей калибруется в соответствии с принятым алгоритмом измерения комплексных коэффициентов передачи. Калибровка обеспечивает последующее прямое измерение суммарных коэффициентов передачи различных комбинаций из исследуемого и опорных преобразователей частоты.
Процесс измерения включает в себя три этапа. На первом этапе, применяя схему измерительного тракта, приведенную на фиг. 1, измеряют с помощью векторного анализатора 1 модуль и фазу суммарного коэффициента передачи исследуемого 3 и первого опорного 4 преобразователей частоты. При этом исследуемый 3 преобразователь частоты включается в прямом направлении и на его вход подается СВЧ-сигнал частоты fс с выхода анализатора. Для обратного включения первого опорного 4 преобразователя частоты необходимо соединить выходы промежуточной частоты fпр обоих преобразователей между собой, а общий гетеродин 2 подключить к входам сигнала частоты fг преобразователей. В этом случае опорный преобразователь частоты можно считать линейным взаимным четырехполюсником, возвращающим частоту сигнала на входе анализатора к значению fс (что и составляет суть двойного когерентного преобразования частоты). Следовательно, результаты измерений модуля KΣ1 и фазы φΣ1суммарного коэффициента передачи, полученные на первом этапе, можно представить как
KΣ1 = К1 + К2 (дБ), (1)
φΣ1 = φ1 + φ2, (2) где К1 и φ1 - модуль (в дБ) и фаза коэффициента передачи исследуемого 3 преобразователя частоты;
К2 и φ2 - модуль (в дБ) и фаза коэффициента передачи первого опорного 4 преобразователя частоты.
На втором этапе, применяя схему измерительного тракта, приведенную на фиг.2, измеряют с помощью векторного анализатора 1 модуль и фазу суммарного коэффициента передачи исследуемого 3 и второго опорного 5 преобразователей частоты. При этом второй опорный 5 преобразователь частоты включается вместо первого опорного 4 преобразователя в обратном направлении, а исследуемый 3 преобразователь остается включенным по прежней схеме. Результаты измерений модуля KΣ2 и фазы φΣ2 суммарного коэффициента передачи, полученные на втором этапе, можно представить как
KΣ2 = К1 + К3 (дБ), (3)
φΣ2 = φ1 + φ2 , (4) где К3, φ3 - модуль (в дБ) и фаза коэффициента передачи второго опорного 5 преобразователя частоты.
На заключительном третьем этапе, применяя схему измерительного тракта, приведенную на фиг.3, измеряют модуль и фазу суммарного коэффициента передачи первого 4 и второго 5 опорных преобразователей частоты. При этом первый опорный 4 преобразователь частоты включается вместо исследуемого 3 преобразователя в прямом направлении, а второй опорный 5 преобразователь остается включенным по прежней схеме. Результаты измерений модуля KΣ3 и фазы φΣ3 суммарного коэффициента передачи, полученные на третьем этапе, можно представить как
KΣ3 = К2 + К3 (дБ), (5)
φΣ3 = φ2 + φ3 , (6)
Совместное решение уравнений (1), (3) и (5) дает следующие математические выражения для модулей коэффициентов передачи исследуемого и опорных преобразователей частоты:
K1 =
Figure 00000007
(дБ), (7)
K2 =
Figure 00000008
(дБ), (8)
K3 =
Figure 00000009
(дБ), (9)
Аналогично из уравнений (2), (4) и (6) получаем для фаз коэффициентов передачи этих преобразователей частоты:
φ1 =
Figure 00000010
(10)
φ2 =
Figure 00000011
(11)
φ3 =
Figure 00000012
(12)
Использование предлагаемого способа определения коэффициентов передачи преобразователей частоты обеспечивает по сравнению с существующими способами следующие преимущества:
Благодаря исключению необходимости проведения измерений на промежуточной частоте предельно упрощается как сама измерительная установка, так и алгоритмы проведения измерений и обработки их результатов. Что касается алгоритма проведения измерений, то он полностью соответствует алгоритму функционирования типового векторного анализатора СВЧ-цепей при измерении комплексных коэффициентов передачи четырехполюсников. Что же касается алгоритма обработки результатов измерений, то с учетом полной аналогии между выражениями (7)-(9) и (10)-(12) программа функционирования векторного анализатора лишь незначительно усложняется за счет дополнения ее унифицированной подпрограммой вычисления К13 и φ1- φ3.
Многоэтапность процесса измерения К1 и φ1 проявляется лишь тогда, когда исследуемым является только преобразователь частоты 3, а преобразователи 4 и 5 - некоторые опорные (образцовые) преобразователи, как это принято по терминологии прототипа [3]. На самом же деле в качестве преобразователей 4 и 5 также могут использоваться исследуемые преобразователи, так как знать К2, К3, φ2 и φ3 не обязательно, а определяются они точно так же, как и К1 и φ1. Потому, если необходимо измерить коэффициенты передачи у нескольких (или даже у серии) преобразователей частоты, то применение предлагаемого способа обеспечит ту же производительность измерений, что и для четырехполюсников без преобразования частоты.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕДАЧИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ, заключающийся в преобразовании выходного сигнала промежуточной частоты исследуемого преобразователя в СВЧ-сигнал, частота которого равна частоте сигнала на его входе, с помощью обратновключенного первого опорного преобразователя частоты и измерении с помощью векторного анализатора СВЧ-цепей модуля и фазы суммарного коэффициента передачи исследуемого и первого опорного преобразователей частоты, отличающийся тем, что, с целью упрощения способа путем исключения измерений на промежуточной частоте дополнительно измеряют модуль и фазу суммарного коэффициента передачи исследуемого и второго опорного преобразователя частоты, включаемого вместо первого опорного преобразователя частоты, а затем измеряют модуль и фазу суммарного коэффициента передачи первого опорного преобразователя частоты, включаемого в прямом направлении, и второго опорного преобразователя частоты, включаемого в обратном направлении, и определяют модуль и фазу коэффициентов передачи соответственно исследуемого преобразователя частоты K1 и φ1, первого опорного преобразователя K2 и φ2 а также второго опорного преобразователя частоты K3 и φ3 по формулам
    Figure 00000013

    Figure 00000014

    Figure 00000015

    Figure 00000016

    Figure 00000017

    Figure 00000018

    где
    Figure 00000019
    - модуль, ДБ, и фаза суммарного коэффициента передачи исследуемого и первого опорного преобразователей частоты;
    Figure 00000020
    - модуль, дБ, и фаза суммарного коэффициента передачи исследуемого и второго опорного преобразователей частоты;
    Figure 00000021
    - модуль, дБ, и фаза суммарного коэффициента передачи первого и второго опорных преобразователей частоты.
SU4950193 1991-06-26 1991-06-26 Способ определения коэффициентов передачи преобразователей частоты RU2029966C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4950193 RU2029966C1 (ru) 1991-06-26 1991-06-26 Способ определения коэффициентов передачи преобразователей частоты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4950193 RU2029966C1 (ru) 1991-06-26 1991-06-26 Способ определения коэффициентов передачи преобразователей частоты

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2029966C1 true RU2029966C1 (ru) 1995-02-27

Family

ID=21581746

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4950193 RU2029966C1 (ru) 1991-06-26 1991-06-26 Способ определения коэффициентов передачи преобразователей частоты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2029966C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2621368C1 (ru) * 2016-04-01 2017-06-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Способ определения угла сдвига фаз СВЧ-устройства с преобразованием частоты
RU2646948C1 (ru) * 2016-12-13 2018-03-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты вверх
RU2648746C1 (ru) * 2016-12-13 2018-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Устройство для измерения абсолютных комплексных коэффициентов передачи СВЧ-смесителей
RU2649861C1 (ru) * 2016-12-13 2018-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты
RU2687850C1 (ru) * 2018-03-20 2019-05-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Устройство для измерения и способ определения комплексных коэффициентов передачи СВЧ-смесителей

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1075195, кл. G 01R 27/28, 1984. *
2. Авторские свидетельства СССР N 1762267 и N 1762268, кл. G 01R 27/28, 1990. *
3. Авторское свидетельство СССР N 1596278, кл. G 01R 27/28, 1990. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2621368C1 (ru) * 2016-04-01 2017-06-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Способ определения угла сдвига фаз СВЧ-устройства с преобразованием частоты
RU2646948C1 (ru) * 2016-12-13 2018-03-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты вверх
RU2648746C1 (ru) * 2016-12-13 2018-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Устройство для измерения абсолютных комплексных коэффициентов передачи СВЧ-смесителей
RU2649861C1 (ru) * 2016-12-13 2018-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты
RU2687850C1 (ru) * 2018-03-20 2019-05-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Устройство для измерения и способ определения комплексных коэффициентов передачи СВЧ-смесителей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8508241B2 (en) Method and device for the calibration of network analyzers using a comb generator
EP3451000B1 (en) Vector network analyzer and measuring method for frequency-converting measurements
US9720023B2 (en) Vector network power meter
US4777429A (en) Test arrangement
RU2687850C1 (ru) Устройство для измерения и способ определения комплексных коэффициентов передачи СВЧ-смесителей
JPS61237065A (ja) 2チヤンネル伝送反射特性解析装置
RU2029966C1 (ru) Способ определения коэффициентов передачи преобразователей частоты
US6347382B1 (en) Multi-port device analysis apparatus and method
US7359814B1 (en) Multi-port analysis apparatus and method and calibration method thereof
US6448786B1 (en) Stimulus/response system and method for vector characterization of frequency translation devices
US6608475B2 (en) Network analyzer using time sequenced measurements
US20060084426A1 (en) Vector network analyzer with independently tuned receivers characterizes frequency translation devices
EP0234111B1 (en) Six-port reflectometer test arrangement
Yakabe et al. Complete calibration of a six-port reflectometer with one sliding load and one short
RU2233454C2 (ru) Способ измерения параметров свч четырехполюсников и устройство для его осуществления
Liancheng The research on mixer vector characteristic measurement based on de-embedding
Frolov et al. Analysis of methods for characterizing frequency-converting devices
RU2682079C1 (ru) Устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты
Yeo et al. Using the symmetrical six-port waveguide junction as a six-port reflectometer
SU1626194A1 (ru) Устройство дл измерени комплексного коэффициента отражени двухполюсника СВЧ
Bakulin et al. Investigation of Methods for Measuring Temporal Characteristics of Mixers Using Vector Network Analyzer
SU1053019A1 (ru) Способ измерени коэффициента передачи сверхвысокочастотных четырехполюсников
RU2649861C1 (ru) Устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты
SU1086393A1 (ru) Устройство дл измерени амплитудных параметров СВЧ четырехполюсников
RU2042139C1 (ru) Радиоимпульсный амплифазометр