RU2042139C1 - Радиоимпульсный амплифазометр - Google Patents

Радиоимпульсный амплифазометр Download PDF

Info

Publication number
RU2042139C1
RU2042139C1 SU4856952D RU2042139C1 RU 2042139 C1 RU2042139 C1 RU 2042139C1 SU 4856952 D SU4856952 D SU 4856952D RU 2042139 C1 RU2042139 C1 RU 2042139C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
adc
amplifier
detector
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
И.А. Жданов
К.Р. Савв
С.И. Сивоконь
Original Assignee
Краснодарский научно-исследовательский институт радиоизмерительной аппаратуры "Ритм"
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 Краснодарский научно-исследовательский институт радиоизмерительной аппаратуры "Ритм" filed Critical Краснодарский научно-исследовательский институт радиоизмерительной аппаратуры "Ритм"
Application granted granted Critical
Publication of RU2042139C1 publication Critical patent/RU2042139C1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Phase Differences (AREA)

Abstract

Использование: в измерительной технике, а именно в измерителях комплексных параметров импульсных СВЧ-цепей и сигналов. Сущность изобретения: радиоимпульсный фазометр содержит генератор 1 импульсных СВЧ сигналов, синфазные делители 2, 9, исследуемое устройство 3, направленный ответвитель 4, согласованную нагрузку 5, аттенюатор 6, фазовращатель 7, квадратурные ответвители 8, 10, 11, пять детекторов 13 17, пять усилителей 18 22, пять аналого-цифровых преобразователей 24 27, 28, пять регистров 30 34, формирователь импульсов 12, устройство синхронизации 23, дешифратор адреса 29, вычислительно-индикаторный блок 35. 1-2-3-6-7-9-11-17-22- 28-34-35, 2-4-8-10-15-20-26-32-35, 4-13-18-24-30-35, 8-11-16-21-27-33-35, 9-10-14-19-25-31-35, 8-5, 18-12-23-29-35, 23-24, 23-25, 23-26, 23-27, 23-28, 29-30, 29-31, 29-32, 29-33, 29-34, 35-23. 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в измерителях комплексных параметров импульсных СВЧ-цепей и сигналов.
Цель изобретения заключается в увеличении точности измерений.
Радиоимпульсный фазометр содержит генератор 1 импульсных СВЧ-сигналов, синфазные делители 2 и 9, исследуемое устройство 3, направленный ответвитель 4, согласованную нагрузку 5, аттенюатор 6, фазовращатель 7, квадратурные ответвители 8, 10, 11, детекторы 13-17, усилители 18-22, аналого-цифровые преобразователи 24-28, регистры 30-34, формирователь импульсов 12, устройство синхронизации 23, дешифратор адреса 29 и вычислительно-индикаторный блок 35, который, в свою очередь, содержит: процессор, ОЗУ, ПЗУ, индикатор, переднюю панель, интерфейс индикатора, интерфейс передней панели, шину данных, шину адреса, шину управления с соответствующими стандартной архитектуре микроЭВМ функциональными взаимосвязями (см. чертеж).
Радиоимпульсный амплифазометр работает следующим образом.
С выхода генератора 1 радиоимпульсные сигналы поступают на вход делителя 2. С одного выхода делителя 2 сигнал поступает на вход исследуемого устройства 3, а с другого выхода на вход ответвителя 4. Измерительный сигнал с выхода исследуемого устройства 3 через последовательно соединенные аттенюатор 6 и фазовращатель 7 поступает на вход делителя 9. Опорный сигнал с выхода ответвителя 4 поступает на первый вход квадратурного ответвителя 8, второй вход которого нагружен на согласованную нагрузку 5. На входах детекторов 14-17 опорный и измерительный сигналы суммируются, причем благодаря делителю 9 и квадратурным ответвителям 8, 10, 11, суммирование происходит с дополнительными фазовыми сдвигами, приблизительно равными 180о, 0о, -90о, +90о соответственно. Опорный сигнал, ответвленный ответвителем 4 поступает на вход детектора 13. Продетектированные в детекторах 13-17 сигналы представляют собой видеоимпульсы, которые поступают на входы усилителей 18-22 соответственно, напряжения на выходах которых с учетом квадратичности характеристик детекторов соответственно равны:
Po=
Figure 00000001
U
Figure 00000002
(1)
Pi=
Figure 00000003
U
Figure 00000004
+
Figure 00000005
, (2) где U комплексная амплитуда сигнала на выходе генератора 1;
α i комплексные коэффициенты передачи (ККП) цепей: генератор 1 усилители 18-22, минуя измеряемое устройство 3;
βi ККП цепей: генератор 1 усилители 18-22, проходя измеряемое устройство 3;
Figure 00000006
ККП аттенюатора 6, фазовращателя 7, исследуемого устройства 3 соответственно.
Величины, определяемые равенствами (1) и (2), преобразуются в АЦП 24-28 в цифровой код и заносятся в регистры 30, 31-34. С выхода усилителя 18 опорного сигнала видеоимпульс поступает на вход формирователя 12 импульса синхронизации. Нужный момент отсчета относительно переднего фронта радиоимпульса обеспечивается задержкой синхроимпульса в устройстве 23 синхронизации. Величина задержки определяется оператором через вычислительно-индикаторный блок 35. Цифровой код, величина которого равна требуемой задержке, по шине данных вычислительно-индикаторного блока 35 поступает на входы данных устройства 23 синхронизации. Цифровые сигналы с выходов регистров 30-34 по сигналам с дешифратора 29 адреса заносятся в оперативное запоминающее устройство вычислительно-индикаторного блока 35 по его шине данных. Адресные входы дешифратора 29 адреса соединены с шиной адреса вычислительно-индикаторного блока 35, а управляющие к шине управления.
Сначала из амплифазометра устраняют измеряемое устройство 3. При этом ККП последнего равен Кх 1. Затем с помощью аттенюатора 6 и фазовращателя 7 последовательно устанавливают не менее четырех значений ослабления и фазового сдвига. Оптимальным, с точки зрения соотношения объема работ, производимых оператором и точностью калибровки амплифазометра, можно считать использование пяти амплитудно-фазовых соотношений (
Figure 00000007
):
(
Figure 00000008
)1=0 аттенюатор 6 вносит бесконечное ослабление, фазовращатель 7 в произвольном положении;
(
Figure 00000009
)2= 1, (
Figure 00000010
)3= e
Figure 00000011
(
Figure 00000012
)4= e, (
Figure 00000013
)5= e
Figure 00000014
аттенюатор 6 вносит нулевое ослабление, а фазовращатель 7 находится в положениях, при которых он вносит фазовые сдвиги, равные 0о, 90о, 180о, 270о, соответственно.
После окончания калибровочных операций вычислительно-индикаторный блок 35 производит вычисление коэффициентов Аi, Вi путем решения систем линейных уравнений:
Ao+A
Figure 00000015
+A
Figure 00000016
+A
Figure 00000017
=Re(
Figure 00000018
)m (3)
Bo+B
Figure 00000019
+B
Figure 00000020
+ B
Figure 00000021
= Im(
Figure 00000022
)m (4) где m 1,2,3,4,5 номер установки фазовращателя 7 и аттенюатора 6.
Далее аттенюатор 6 и фазовращатель 7 устанавливают в положения, при которых они вносят нулевое ослабление и фазовый сдвиг (
Figure 00000023
= 1), а в схему включается измеряемое устройство 3. Амплитуды видеосигналов на выходах усилителей 18-22 становятся равными:
PoU|2αo|2 (5)
Pi=
Figure 00000024
U
Figure 00000025
+
Figure 00000026
. (6)
Эти сигналы преобразуются в цифровой код и заносятся по шине данных в ОЗУ вычислительно-индикаторного блока 35.
На заключительном этапе в нем производится вычисление величин
X= Re
Figure 00000027
Ao+A
Figure 00000028
+ A
Figure 00000029
+ A
Figure 00000030
(7)
Y= I
Figure 00000031
Bo+B
Figure 00000032
+ B
Figure 00000033
+ B
Figure 00000034
(8)
φx arctg Y/x (9)
Kx=
Figure 00000035
(10) после чего искомые аргументы ух и модуль Кх выводятся на индикатор вычислительно-индикаторного блока 35 и считываются оператором.
Увеличение точности достигнуто оптимальной обработкой опорного и измерительного сигналов, позволяющей минимизировать влияние на точность конечного результата ошибок измерений мощности их суммарных сигналов.

Claims (1)

  1. РАДИОИМПУЛЬСНЫЙ АМПЛИФАЗОМЕТР, содержащий последовательно соединенные генератор импульсов, первый делитель и направленный ответвитель, первый детектор, первый усилитель, первый АЦП и первый регистр, последовательно соединенные аттенюатор, фазовращатель, второй делитель, первый квадратурный делитель, второй детектор, второй усилитель, второй АЦП и второй регистр, второй выход первого квадратурного ответвителя соединен с последовательно соединенными третьим детектором, третьим усилителем, третьим АЦП и третьим регистром, последовательно соединенные четвертый детектор, четвертый усилитель, четвертый АЦП и четвертый регистр, а также формирователь импульсов, вход которого соединен с выходом первого усилителя, а выход с входом синхронизатора, выход синхронизатора соединен с тактовыми входами АЦП, вход данных с шиной данных вычислительно-индикаторного блока, дешифратор адреса, выходы которого соединены с управляющими входами регистров и синхронизатора, а адресные и управляющие входы с шиной адреса и шиной управления вычислительно-индикаторного блока, выходы регистров соединены с шиной данных вычислительно-индикаторного блока, при этом второй выход первого делителя является выходом, вход аттенюатора входом для подсоединения соответственно входа и выхода исследуемого четырехполюсника, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, в него введены последовательно соединенные второй и третий квадратурные делители, пятый детектор, пятый усилитель, пятый АЦП и пятый регистр, при этом первый вход второго квадратурного ответвителя соединен с выходом направленного ответвителя, второй вход с введенной согласованной нагрузкой, а второй выход с вторым входом первого квадратурного ответвителя второй выход второго делителя соединен с вторым входом третьего квадратурного ответвителя, второй выход которого соединен с входом четвертого детектора, причем тактовый вход пятого АЦП соединен с выходом синхронизатора, управляющий вход пятого регистра с выходом дешифратора адреса, а выход подключен к шине данных вычислительно-индикаторного блока.
SU4856952 1990-08-06 1990-08-06 Радиоимпульсный амплифазометр RU2042139C1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4856952 RU2042138C1 (ru) 1990-08-06 1990-08-06 Способ измерения разности фаз и отношения уровней свч-сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2042139C1 true RU2042139C1 (ru) 1995-08-20

Family

ID=21530863

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4856952 RU2042138C1 (ru) 1990-08-06 1990-08-06 Способ измерения разности фаз и отношения уровней свч-сигналов
SU4856952 RU2042139C1 (ru) 1990-08-06 1990-08-06 Радиоимпульсный амплифазометр

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4856952 RU2042138C1 (ru) 1990-08-06 1990-08-06 Способ измерения разности фаз и отношения уровней свч-сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (2) RU2042138C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1677655, кл. G 01R 25/00, 1990. *
Техника средств связи, сер. РИТ, 1983, вып.7, с.69-72. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2042138C1 (ru) 1995-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Engen A (historical) review of the six-port measurement technique
Engen The six-port reflectometer: An alternative network analyzer
US5109188A (en) Instantaneous frequency measurement receiver with bandwidth improvement through phase shifted sampling of real signals
CN111289950B (zh) 一种基于相关与最小二乘的信号通道校准方法和装置
US9720023B2 (en) Vector network power meter
US20100204943A1 (en) Method and device for the calibration of network analyzers using a comb generator
CN110850380B (zh) 一种天气雷达数字标定单元实现方法
US4963816A (en) Instantaneous frequency measurement (IFM) receiver with only two delay lines
EP0265073B1 (en) Test arrangement
L'vov et al. A novel vector network analyzer using combined multi-port reflectometer
Hoer Using six-port and eight-port junctions to measure active and passive circuit parameters
RU2042139C1 (ru) Радиоимпульсный амплифазометр
Yakabe et al. Complete calibration of a six-port reflectometer with one sliding load and one short
Little Further analysis of the modulated subcarrier technique of attenuation measurement
US3416077A (en) Multifunction high frequency testing apparatus in which r.f. signals are converted to intermediate frequencies and processed by common electronic circuits
RU2029966C1 (ru) Способ определения коэффициентов передачи преобразователей частоты
EP0153478B1 (en) Signal separation circuit for a radio frequency (rf) network analyzer
RU2022284C1 (ru) Способ определения комплексных параметров свч-устройств
US4001681A (en) Vector voltmeter
L'vov et al. A new technique for microwave circuit parameter measurement
RU1793392C (ru) Измеритель модул и фазы коэффициента отражени
RU2225988C2 (ru) Фазометр
Allred et al. Precision detector for complex insertion ratio measuring systems
JP3036807B2 (ja) 基準信号伝送装置
SU1626194A1 (ru) Устройство дл измерени комплексного коэффициента отражени двухполюсника СВЧ