RU2029966C1 - Способ определения коэффициентов передачи преобразователей частоты - Google Patents
Способ определения коэффициентов передачи преобразователей частоты Download PDFInfo
- 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
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.
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 = (дБ),
K2 = (дБ),
K3 = (дБ),
φ1 =
φ2 =
φ3 = 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.
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 = (дБ),
K2 = (дБ),
K3 = (дБ),
φ1 =
φ2 =
φ3 = 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.
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.
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 = (дБ), (7)
K2 = (дБ), (8)
K3 = (дБ), (9)
Аналогично из уравнений (2), (4) и (6) получаем для фаз коэффициентов передачи этих преобразователей частоты:
φ1 = (10)
φ2 = (11)
φ3 = (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 К1-К3 и φ1- φ3.
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 = (дБ), (7)
K2 = (дБ), (8)
K3 = (дБ), (9)
Аналогично из уравнений (2), (4) и (6) получаем для фаз коэффициентов передачи этих преобразователей частоты:
φ1 = (10)
φ2 = (11)
φ3 = (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 К1-К3 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)
- 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
где - модуль, ДБ, и фаза суммарного коэффициента передачи исследуемого и первого опорного преобразователей частоты;
- модуль, дБ, и фаза суммарного коэффициента передачи исследуемого и второго опорного преобразователей частоты;
- модуль, дБ, и фаза суммарного коэффициента передачи первого и второго опорных преобразователей частоты.
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)
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 |
-
1991
- 1991-06-26 RU SU4950193 patent/RU2029966C1/ru active
Non-Patent Citations (3)
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)
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 |