RU2066865C1 - Устройство для частотно-селективного преобразования мощности свч - Google Patents

Устройство для частотно-селективного преобразования мощности свч Download PDF

Info

Publication number
RU2066865C1
RU2066865C1 RU93038323A RU93038323A RU2066865C1 RU 2066865 C1 RU2066865 C1 RU 2066865C1 RU 93038323 A RU93038323 A RU 93038323A RU 93038323 A RU93038323 A RU 93038323A RU 2066865 C1 RU2066865 C1 RU 2066865C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microwave
frequency
converter
gyromagnetic
input
Prior art date
Application number
RU93038323A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93038323A (ru
Inventor
А.А. Китайцев
М.Ю. Колединцева
Original Assignee
Московский энергетический институт (Технический университет)
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 Московский энергетический институт (Технический университет) filed Critical Московский энергетический институт (Технический университет)
Priority to RU93038323A priority Critical patent/RU2066865C1/ru
Publication of RU93038323A publication Critical patent/RU93038323A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2066865C1 publication Critical patent/RU2066865C1/ru

Links

Landscapes

  • Gyroscopes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области СВЧ измерительной техники и обеспечивает оперативный частотно-селективный допусковый контроль уровня мощности СВЧ. Устройство содержит модулирующий гиромагнитный преобразователь 1, с СВЧ-выходом которого последовательно соединены аттенюатор 2 и СВЧ-детектор 3, узкополосный усилительный блок 4, выход которого подключен к высокочастотному входу гиромагнитного преобразователя 1, а вход блока 4 соединен с выходом СВЧ-детектора 3. Исследуемый СВЧ сигнал, частота которого попадает на склон резонансной кривой преобразователя 1, модулируется им, ослабляется анттенюатором 2, детектируется СВЧ-детектором 3. Одна из гармоник выделяется и усиливается блоком 4, поступает на вход преобразователя 1 и модулирует резонансную частоту его гиромагнитного резонатора. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области СВЧ измерительной техники и может быть использовано в миллиметровом и КВЧ диапазонах длин волн для допускового контроля уровня мощности излучения активных приборов СВЧ в радиолокации и электронной технике.
Известно устройство для частотно-селективного преобразования мощности СВЧ-колебаний дециметрового и сантиметрового диапазона длин волн на основе гиромагнитного преобразователя (ГП), работающего в режиме кроссумножения, описанное в [1] Модуляция ГП и съем преобразованного сигнала осуществляются с помощью микрокатушки, окружающей гиромагнитный резонатор.
Однако с ростом частоты снижается коэффициент преобразования и работа этого устройства в мм- и КВЧ-диапазонах длин волн не эффективна.
Наиболее близким по технической сущности является устройство для частотно-селективного преобразования и измерения мощности СВЧ [2] состоящее из каскадно-соединенных гиромагнитного преобразователя проходящей мощности, аттенюатора и кристаллического (полупроводникового) детектора. К высокочастотному входу ГП подключается модулятор, обеспечивающий режим кроссумножения. Съем преобразованного сигнала осуществляется с выхода кристаллического детектора. Однако амплитуда преобразованного сигнала зависит от мощности входного сигнала СВЧ на заданной частоте, что не обеспечивает допусковый контроль, а при продвижении в миллиметровую и КВЧ-область длин волн чувствительность и избирательность устройства снижаются.
Техническая задача, решаемая предлагаемым изобретением, заключается в расширении функциональных возможностей устройства, обеспечении оперативного частотно-селективного допускового контроля уровня мощности СВЧ, в том числе миллиметрового и КВЧ-диапазона длин волн при возможности преобразования и измерения мощности.
Эта задача решается тем, что в известное устройство для частотно-селективного преобразования мощности СВЧ, содержащее модулирующий гиромагнитный преобразователь, с СВЧ выходом которого последовательно соединены аттенюатор и СВЧ-детектор, введен усилительный блок, вход которого соединен с выходом СВЧ-детектора, а выход подключен к высокочастотному входу модулирующего гиромагнитного преобразователя.
Кроме того, СВЧ-детектор выполнен в виде демодулирующего гиромагнитного преобразователя.
На чертеже показана блок-схема устройства.
Устройство содержит модулирующий гиромагнитный преобразователь 1, с СВЧ-выходом которого последовательно соединены аттенюатор 2 и СВЧ-детектор 3 (например, кристаллический или демодулирующий гиромагнитный преобразователь), узкополосный усилительный блок 4, выход которого подключен к высокочастотному входу гиромагнитного преобразователя 1, а вход блока 4 соединен с выходом СВЧ-детектора 3, блок индикации 5 (осциллограф или вольтметр), подключенный, например, к выходу СВЧ-детектора 3.
Предлагаемый частотно-селективный преобразователь мощности СВЧ работает следующим образом.
Исследуемый СВЧ-сигнал, частота которого попадает на склон резонансной кривой гиромагнитного преобразователя 1, модулируется им, ослабляется до необходимого уровня аттенюатором 2, детектируется СВЧ-детектором 3. Продетектированный сигнал имеет спектр, составляющие которого являются гармониками частоты модуляции гиромагнитного преобразователя 1, амплитуды гармоник пропорциональны мощности исследуемого СВЧ-сигнала. Одна из гармоник, например первая, как самая интенсивная выделяется и усиливается узкополосным блоком 4, поступает на высокочастотный вход гиромагнитного преобразователя 1 и модулирует резонансную частоту его гиромагнитного резонатора.
Если мощность исследуемого сигнала СВЧ на частоте настройки гиромагнитного преобразователя 1 превосходит установленный нормативами контроля пороговый уровень, который задается с помощью аттенюатора 2, то в устройстве возбуждается высокочастотная генерация на частоте настройки ускополосного усилительного блока 4 при соблюдении условий баланса фаз и амплитуд. Если же мощность СВЧ-сигнала меньше порогового уровня, то генерация отсутствует. Блок индикации 5 регистрирует сигнал генерации, несущий информацию о входном сигнале СВЧ.
Уровень мощности сигнала СВЧ, превосходящего заданный пороговый уровень, не влияет на амплитуду сигнала генерации в кольце обратной связи, образовавшегося за счет включения усилительного блока 4 на выходе СВЧ-детектора 3 и входе модулирующего гиромагнитного преобразователя 1. Амплитуда сигнала, наблюдаемого на блоке индикации 5, постоянна. Измерение мощности сигнала СВЧ осуществляется путем измерения ширины зоны генерации, образуемой при перестройке гиромагнитного преобразователя 1 по частоте (ширина зоны пропорциональна мощности сигнала).
На его СВЧ-вход поступает сигнал СВЧ с частотой fсвч, а на ВЧ-вход модуляция с частотой fмод. За счет стабильных нелинейных явлений в феррите при ферромагнитном резонансе в спектре огибающей СВЧ-сигнала на выходе ГП имеются гармоники частоты модуляции nfмод, n 1, 2, 3, Амплитуды гармоник пропорциональны интенсивности входного СВЧ колебания на резонансной частоте ГП.
Далее эти гармоники ослабляются аттенюатором, детектируются детектором и с помощью узкополосного усилительного блока выделяется и усиливается одна из гармоник модуляции, например первая. Полученное колебание поступает на ВЧ-вход ГП в качестве сигнала модуляции за счет обратной связи. Осуществляется самомодуляция.
Модулирующий гиромагнитный преобразователь 1 может быть выполнен на основе гиромагнитного резонатора, как описано в [3] и работает в режиме кроссумножения, т. е. с модуляцией резонансной частоты резонатора. СВЧ-детектор 3 выполняется в виде демодулирующего гиромагнитного преобразователя, аналогично модулирующему, но он работает в режиме резонансного детектирования (без модуляции резонансной частоты гиромагнитного резонатора).
Введение в схему преобразователя узкополосного усилительного блока и обратной связи приводит к повышению чувствительности и избирательности устройства. Узкополосный блок навязывает определенную частоту модуляции гиромагнитному преобразователю. Амплитуда модуляции является собственной для исследуемого сигнала СВЧ, т.е. зависит только от его мощности и не зависит от мощности прочих сигналов в тракте СВЧ. Это обеспечивает повышение чувствительности и избирательности устройства. Выбором оптимальной частоты и амплитуды модуляции можно добиться максимального коэффициента преобразования устройства.
Выполнение СВЧ-детектора 3 в виде демодулирующего гиромагнитного преобразователя позволяет расширить динамический диапазон устройства в область больших мощностей. Это связано с тем, что гиромагнитный преобразователь является частотно-селективным устройством и не критичен к перегрузкам по мощности в отличие от кристаллического детектора. Если в тракте СВЧ присутствует много сигналов, то все они, за исключением сигнала, попадающего в полосу преобразования устройства, проходят без изменения на кристаллический детектор, мощности сигналов суммируются и могут перегружать кристаллический детектор, при этом работоспособность устройства обеспечивается смещением рабочей точки кристаллического детектора с помощью управляющего напряжения.
Демодулирующий гиромагнитный преобразователь детектирует только сигнал на полезной частоте, а перегрузки по мощности вне его полосы преобразования на его работу практически не влияют. Кроме того, гиромагнитный преобразователь обладает более равномерной частотной характеристикой (его коэффициент преобразования практически не зависит от частоты в рабочем диапазоне частот в достаточно хорошо согласованном тракте СВЧ).
Применение гиромагнитных преобразователей, выполненных на основе гексаферритовых монокристаллических резонаторов, позволяет расширить рабочий диапазон частот устройства в миллиметровую и КВЧ-область.
Возможность технической реализации заявляемого устройства и получения технического результата подтверждены экспериментально на макете преобразователя в 8-мм диапазоне длин волн. Гиромагнитный преобразователь выполнен на основе гексаферритового резонатора, обладающего шириной линии ФМР 100 МГц и поглощающего 10 дБ при ФМР, помещенного в прямоугольный волновод в точку с круговой поляризацией СВЧ-магнитного поля на диэлектрической подложке (пенопласт) и окруженного спиральной микрокатушкой, на которую поступал сигнал модуляции 10 кГц за счет кольца обратной связи с узкополосным блоком в виде селективного микровольтметра В6-9. Получена возможность устойчиво регистрировать и осуществлять допусковый контроль мощности свыше 10-8 Вт/МГц при динамическом диапазоне устройства 40 дБ.
Источники информации, принятые во внимание при составлении описания заявки
1. Измеритель спектральной плотности мощности панорамный ИСПМ-1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Мг 2.747.001 ТО. С. 11 - 14.
2. Измерители параметров СВЧ-сигналов на монокристаллах ферритов /В.Ф. Балаков и др. // Труды МЭИ N 464. М. МЭИ, 1980. С. 49 50 (прототип).
3. Использование гиромагнитных эффектов в монокристаллах ферритов для измерения параметров электромагнитных сигналов /В.Ф.Балаков и др. // V Междунар. конф. по гиромагнитной электронике и электродинамике. Тез. докладов. Т.З. 8 14 окт. 1980. М. 1980. С. 86, 91.

Claims (2)

1. Устройство для частотно-селективного преобразования мощности СВЧ, содержащее модулирующий гиромагнитный преобразователь, имеющий СВЧ и ВЧ входы и СВЧ выход, к которому последовательно подсоединены аттенюатор и СВЧ детектор, отличающееся тем, что в него введен узкополосный усилительный блок, вход которого соединен с выходом СВЧ детектора, а выход подключен к ВЧ входу модулирующего гиромагнитного преобразователя.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что СВЧ детектор выполнен в виде демодулирующего гиромагнитного преобразователя.
RU93038323A 1993-07-27 1993-07-27 Устройство для частотно-селективного преобразования мощности свч RU2066865C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93038323A RU2066865C1 (ru) 1993-07-27 1993-07-27 Устройство для частотно-селективного преобразования мощности свч

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93038323A RU2066865C1 (ru) 1993-07-27 1993-07-27 Устройство для частотно-селективного преобразования мощности свч

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93038323A RU93038323A (ru) 1996-01-10
RU2066865C1 true RU2066865C1 (ru) 1996-09-20

Family

ID=20145656

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93038323A RU2066865C1 (ru) 1993-07-27 1993-07-27 Устройство для частотно-селективного преобразования мощности свч

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2066865C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Труды Московского ордена Ленина Энергетического института. Тематический сборник "Твердотельная СВЧ радиофизика и микроэлектроника", выпуск 464, Москва, ред. к.т.н. Б.П.Поллак, 1980, изд.МЭИ, с.49-50. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3495161A (en) Optically driven atomic resonator systems employing means for modulating the sense of rotational polarization of the pumping light
Fetisov et al. Nonlinear ferromagnetic resonance and foldover in yttrium iron garnet thin films-inadequacy of the classical model
Gordy Microwave spectroscopy
Rubiola et al. Very high frequency and microwave interferometric phase and amplitude noise measurements
US4780667A (en) Magnetostatic wave delay line discriminator with automatic quadrature setting and automatic calibration
RU2066865C1 (ru) Устройство для частотно-селективного преобразования мощности свч
Kitaytsev et al. Physical and technical bases of using ferromagnetic resonance in hexagonal ferrites for electromagnetic compatibility problems
US4801861A (en) Apparatus for measuring frequency modulation noise signals having a frequency response compensation circuit
Thompson Jr et al. Single path phase measuring system for three‐centimeter radio waves
Clavin Reciprocal ferrite phase shifters in rectangular waveguide (correspondence)
Johnson et al. Millimeter waves from harmonic generators
GB875867A (en) High frequency measuring apparatus
US3502963A (en) Single coil nuclear resonance spectrometer having the radio frequency excitation directionally coupled into the coil
Geifman et al. Raising the sensitivity of the electron-paramagnetic-resonance spectrometer using a ferroelectric resonator
US4059803A (en) Method of converting the electromagnetic spectrum carrier frequency and an electromagnetic energy receiver for same
Drozdovskii et al. Nonlinear response of ferromagnetic film resonator under conditions of nonlinear damping of magnetization oscillations
RU2804927C1 (ru) Автогенератор хаотических импульсов
SU1698947A1 (ru) Генератор
SU823990A1 (ru) Электронно-парамагнитный анализаторСОСТАВА
Tabor et al. Measurement of intermodulation and a discussion of dynamic range in a ruby traveling-wave maser
East et al. BARITT Devices for Self-Mixed Doppler RADAR Applications
CA1181812A (en) Dual r.f. biased squid electronic circuit
SU936373A1 (ru) Генератор шума сверхвысокочастотного диапазона
JPS61140847A (ja) 電子スピン共鳴装置
Solbach E-plane circulators 30 through 150 GHz for integrated mm-wave circuits