RU2744158C1 - Способ измерения комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей поглощающих материалов - Google Patents

Способ измерения комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей поглощающих материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2744158C1
RU2744158C1 RU2020118069A RU2020118069A RU2744158C1 RU 2744158 C1 RU2744158 C1 RU 2744158C1 RU 2020118069 A RU2020118069 A RU 2020118069A RU 2020118069 A RU2020118069 A RU 2020118069A RU 2744158 C1 RU2744158 C1 RU 2744158C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waveguide
absorbing materials
measuring
dielectric
reflection
Prior art date
Application number
RU2020118069A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Васильевич Галдецкий
Евгения Александровна Богомолова
Владимир Иванович Алексеенков
Владимир Иванович Васильев
Виталий Михайлович Коломин
Ирина Куртовна Немогай
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина" (АО "НПП "Исток" им. Шокина")
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 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина" (АО "НПП "Исток" им. Шокина") filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина" (АО "НПП "Исток" им. Шокина")
Priority to RU2020118069A priority Critical patent/RU2744158C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2744158C1 publication Critical patent/RU2744158C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R27/00Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
    • G01R27/02Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
    • G01R27/26Measuring inductance or capacitance; Measuring quality factor, e.g. by using the resonance method; Measuring loss factor; Measuring dielectric constants ; Measuring impedance or related variables

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиоизмерений параметров поглощающих материалов на СВЧ. Способ измерения комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей поглощающих материалов включает заполнение волноводной секции исследуемым материалом, зондирование электромагнитной волной, измерение комплексных коэффициентов отражения и передачи и обработку результатов измерения. Исследуемый материал выполняют в виде параллелепипеда с боковым ребром длинной а, определяемой из соотношения
Figure 00000007
где ε - диэлектрическая проницаемость материала, μ - магнитная проницаемость материала, электрическая длина Lλ секции волновода с материалом не более λ/4. При этом дополнительно выполняют электродинамическое моделирование волновода с параметризованными частотно зависимыми значениями ε', ε'', μ', μ'' материала, при котором оптимизируют результаты в полосе частот, и сравнивают измеренные и расчетные коэффициенты отражения и передачи. Технический результат - повышение точности и оперативности измерений комплексных диэлектрической и магнитной проницаемости поглощающих материалов в широкой полосе частот. 1 пр., 2 ил.

Description

Изобретение относится к области радиоизмерений параметров поглощающих материалов на СВЧ в широкой полосе частот и может быть использовано в производстве существующих и новых материалов, а также для контроля электрических параметров диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь, магнитной проницаемости и тангенса угла магнитных потерь.
Известен способ для измерения диэлектрической проницаемости косвенным методом. [Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. - М.: Физматгиз, 1963. - 120 с.]. Измерения проводятся в два этапа, вначале производят измерение резонансной частоты и добротности полого разъемного перестраиваемого цилиндрического резонатора, у которого подвижный поршень является одной из торцевых стенок резонатора и играет роль эталонного короткозамыкателя. От СВЧ-генератора по волноводу подается зондирующая электромагнитная волна, производят измерение резонансной частоты и добротности полого резонатора. Затем в цилиндрический резонатор помещают образец измеряемого материала на поршень и также производят измерение резонансной частоты и добротности резонатора с материалом. Информация о параметрах материала заключается в резонансной частоте и добротности резонатора. Обработка результатов производится по методике, изложенной [Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. - М.: Физматгиз, 1963. - 117 с.].
Недостатком описанного способа являются большие ошибки измерения ε и tgδε для материалов, имеющих одновременно большие значения диэлектрической проницаемости ε и тангенса угла диэлектрических потерь tgδε, характеризующиеся большими коэффициентами отражения от образца. А также разъемный цилиндрический резонатор перестраивается в достаточно узкой полосе частот.
Известен способ для измерения диэлектрической проницаемости косвенным методом, включающий СВЧ-генератор, измерительное устройство комплексного коэффициента отражения, открытый на конце прямоугольный волновод, заканчивающийся фланцем, эталонный короткозамыкатель и измеряемый материал, использующийся в качестве замыкающей волновод пластины. Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. - М.: Физматгиз, 1963. - 192 с.]. Измерения проводятся в два этапа, вначале к волноводному фланцу подключается эталонный короткозамыкатель и производится калибровка установки, затем к волноводному фланцу взамен короткозамыкателя крепится исследуемый плоский образец диэлектрика. От СВЧ-генератора по волноводу подается зондирующая электромагнитная волна. Информация о параметрах материала заключается в амплитудах и фазах отраженных волн (комплексный коэффициент отражения). Обработка результатов производится по методике, изложенной [Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. -М.: Физматгиз, 1963. - 192 с.].
Недостатком описанного способа является низкая точность измерения комплексной диэлектрической проницаемости. Большие ошибки измерения связаны с тем, что образец имеет большие значения диэлектрической проницаемости ε и тангенса угла диэлектрических потерь tgδε, при которых |Г|→1, а ϕ→180° из-за большой крутизны зависимости ε(ϕ), tgδε (ϕ) в области ϕ→180°. Из-за отклонения плоскости прилегания образца к волноводу от плоскости отражения зондирующей электромагнитной волны появляется методическая ошибка, величина которой по фазе недопустимо большая.
Известен способ измерения диэлектрической проницаемости с использованием образцов с кратными толщинами, в котором сначала измеряют комплексный коэффициент отражения от образца одной толщины, а затем от образца с толщиной вдвое больше. [Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. - М.: Физматгиз, 1963. - 198 с.].
Недостатком способа является необходимость в изготовлении двух образцов с определенными толщинами.
Известен способ измерения диэлектрической проницаемости, включающий измерение комплексного коэффициента отражения от исследуемого образца, полностью заполняющего поперечное сечение волновода, за которым располагается отражатель один раз на расстоянии
Figure 00000001
от задней стенки исследуемого образца, а второй раз на расстоянии
Figure 00000002
. [Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. - М.: Физматгиз, 1963. - 200 с.].
Недостатком способа является то, что необходимо дополнительно с высокой точностью измерять расстояние от образца до отражателя, что особенно затруднительно при увеличении частоты.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является способ измерения комплексных диэлектрической и магнитной проницаемости волноводным методом, включающий измерения комплексных коэффициентов отражения и передачи от измерительной секции прямоугольного волновода, сечение которой заполнено исследуемым материалом, а зазоры между образцом и широкой стенкой волновода заполнены материалом с хорошей электропроводностью (прототип) [Пархоменко М.П., Каленов Д.С. Еремин И.С., Федосеев Н.А., Колесникова В.М., Баринов Ю.Л. Волноводный метод для измерения комплексной диэлектрической проницаемости материалов в сантиметровом и миллиметровом диапазонах. - Электронная техника, Сер. 1, СВЧ-техника, вып. 1(540), 2019. - 20 с.]. Измерения проводятся в два этапа, вначале производится калибровка установки, затем в волноводный тракт вставляют секцию волновода с исследуемым материалом, при этом длина секции должна точно равняться длине образца. От СВЧ-генератора по волноводу подается зондирующая электромагнитная волна. Информация о параметрах материала заключается в комплексных коэффициентах отражения и передачи измерительной секции с образцом исследуемого материала. Обработка результатов производится по методике, изложенной [Nicolson A.M. Measurement of intrinsic properties of materials by time domain techniques / A.M. Nicolson and G.F. Ross // IEEE Trans. - 1970 - Vol. IM-19, No 4. - P. 377-382. Weir W.B. Automatic measurement of complex dielectric constant and permeability at microwave frequencies / W.B. Weir // Proceedings of the IEEE - 1974 - Vol. 62, Nol. - P. 33-36.].
Недостатком способа является необходимость заполнения проводящей пастой воздушные зазоры между широкой стенкой волновода и исследуемым материалом, имеющим одновременно большие значения диэлектрической проницаемости ε и тангенса угла диэлектрических потерь tgδε. Неоднородное заполнение воздушных зазоров пастой на основе серебра с удельной проводимостью 2*106 См/м приводит к инструментальным и методическим погрешностям и может достигать 40% и более при определении ε и tgδε. А также после проведения измерений требуется очистка волновода и исследуемого образца от остатков проводящей пасты.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение точности и оперативности измерений комплексных диэлектрической и магнитной проницаемости поглощающих материалов в широкой полосе частот.
Технический результат достигается тем, что способ измерения комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей поглощающих материалов включает заполнение волноводной секции исследуемым материалом, зондирование электромагнитной волной, измерение комплексных коэффициентов отражения и передачи и обработку результатов измерения. Исследуемый материал выполняют в виде параллелепипеда с боковым ребром длинной а, определяемой из соотношения
Figure 00000003
где ε - диэлектрическая проницаемость материала, μ - магнитная проницаемость материала, электрическая длина Lλ, секции волновода с материалом не более λ/4. При этом дополнительно выполняют электродинамическое моделирование волновода с параметризованными частотно зависимыми значениями ε', ε'', μ', μ'' материала, при котором оптимизируют результаты в полосе частот, и сравнивают измеренные и расчетные коэффициенты отражения и передачи.
В прямоугольном волноводе распространяется только волна типа Н10. Волноводная секция, заполненная исследуемым материалом, имеет электрическую длину Lλ≤А/4 для обеспечения однозначности определения ε', ε'', μ', μ'' материала.
Длина бокового ребра исследуемого материала определяется из соотношения, которое позволяет существенно расширить частотный диапазон измерения характеристик материала волноводным методом, за счет смещения резонансов, возникающих в исследуемом материале, в сторону больших частот, за границу пропускания волновода.
Методическая погрешность, связанная с воздушным зазором, образованным между широкой стенкой волновода и боковым ребром параллелепипеда, существенно влияет на результаты измерений. Аналитическое решение предполагает отсутствие воздушного зазора, что в реальности неразрушающим способом добиться нельзя. Поэтому данная погрешность особенно заметна при измерении материалов с большими диэлектрической и магнитной проницаемостями. Это связано со значительным скачком напряженностей электрического поля при переходе из исследуемого материала в воздушный зазор.
Обработка результатов измерения проводится в программе электродинамического моделирования, с учетом воздушного зазора, который можно делать любой высоты, что позволяет удобно расположить исследуемый материал в волноводной секции и оперативно определить параметризованные частотнозависимые значения ε', ε'', μ', μ''. Измеренные коэффициенты отражения и передачи импортируются в программу электродинамического моделирования и сравниваются с расчетными. Процедура оптимизации симплексным методом Нелдера-Мида сходится к истинному значению комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей, сравнивая расчетные и измеренные коэффициенты отражения и передачи. Это позволяет минимизировать методическую ошибку, связанную с воздушным зазором, и повысить точность измерения волноводным способом материалов с большими комплексными диэлектрической и магнитной проницаемостями.
Изобретение поясняется чертежом.
На фиг. 1 представлен прямоугольный волновод с волноводной секцией, в которой размещен прямоугольный параллелепипед из исследуемого материала, где:
- прямоугольный волновод 1,
- исследуемый материал 2,
- волноводная секция с исследуемым материалом 3,
- воздушный зазор 4.
На фиг. 2 график модуля |S| коэффициентов отражения и передачи исследуемого материала от частоты, где:
S1,1 - коэффициент отражения расчетный,
S2,1 - коэффициент передачи расчетный,
S11 - коэффициент отражения измеренный,
S21 - коэффициент передачи измеренный.
Пример
Секция 3 с измеряемым материалом 2, выполненным в виде прямоугольного параллелепипеда с боковым ребром 9.97 мм, электрической длины 9,7 мм вставлена в прямоугольный волновод 1 сечением 23*10 мм. От СВЧ-генератора по прямоугольному волноводу 1 подается зондирующая электромагнитная волна Н10, которая доходит до секции 3, часть отражается от исследуемого материала 2, который имеет диэлектрическую проницаемость ε ~ 24 и tgδε ~ (0.9-0.1) на частоте 10 ГГц, и движется в обратном направлении, а другая часть проходит через исследуемый материал 2 и движется на второй порт векторного анализатора цепей, преобразуя информацию об амплитудах и фазах этих сигналов в комплексные коэффициенты отражения и передачи секции 3 (S-параметры). Полученные S-параметры импортируются в программу электродинамического моделирования CST Studio. В данной программе моделируется секция 3, в которой учитывается воздушный зазор 4 равный 300 мкм. Параметры материала 2 в программе электродинамического моделирования задаются параметризованными частотнозависимыми значениями ε'=10, ε''=0.08 μ'=1, μ''=0.2. С помощью процедуры оптимизации симплексным методом Нелдера-Мида, встроенным в программу электродинамического моделирования, определяются истинные значения комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей независимо от стартовых значений этих параметров, сравнивая расчетные и измеренные коэффициенты отражения и передачи для получения качественного их совпадения (см. фиг. 2). В полосе частот 8-12 ГГЦ были получены следующие результаты:
Figure 00000004
Figure 00000005
Существующая обработка результатов измерений с применением алгоритма Nicolson-Ross-Weir, учитывающая воздушный зазор 4, в данном случае дает погрешность 60%. Предлагаемый способ обработки результатов обеспечивает погрешность ≤2%.
Предлагаемый способ измерения комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей поглощающих материалов упрощает измерения и позволяет оперативно получить полную и точную информацию о характеристиках материала в широкой полосе частот (40%). Методическая погрешность данного способа составляет 2%, что позволяет оперативно контролировать параметры поглощающих материалов при их производстве и учитывать с высокой точностью свойства таких материалов при проектировании СВЧ изделий из них.

Claims (1)

  1. Способ измерения комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей поглощающих материалов, включающий заполнение волноводной секции исследуемым материалом, зондирование электромагнитной волной, измерение комплексных коэффициентов отражения и передачи и обработку результатов измерения, отличающийся тем, что материал выполняют в виде параллелепипеда с боковым ребром длинной а, определяемой из соотношения
    Figure 00000006
    где ε - диэлектрическая проницаемость материала, μ - магнитная проницаемость материала, электрическая длина Lλ секции волновода с материалом не более λ/4, при этом дополнительно выполняют электродинамическое моделирование волновода с параметризованными частотно зависимыми значениями ε', ε'', μ', μ'' материала, при котором оптимизируют результаты в полосе частот, и сравнивают измеренные и расчетные коэффициенты отражения и передачи.
RU2020118069A 2020-05-19 2020-05-19 Способ измерения комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей поглощающих материалов RU2744158C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020118069A RU2744158C1 (ru) 2020-05-19 2020-05-19 Способ измерения комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей поглощающих материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020118069A RU2744158C1 (ru) 2020-05-19 2020-05-19 Способ измерения комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей поглощающих материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2744158C1 true RU2744158C1 (ru) 2021-03-03

Family

ID=74857703

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020118069A RU2744158C1 (ru) 2020-05-19 2020-05-19 Способ измерения комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей поглощающих материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2744158C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113281572A (zh) * 2021-05-20 2021-08-20 华中科技大学 一种材料微波复介电常数和复磁导率测试方法及系统
RU2797142C1 (ru) * 2022-11-23 2023-05-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" Способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости материала в диапазоне СВЧ

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1993021516A1 (en) * 1992-04-21 1993-10-28 Thermedics Inc. Meter and method for in situ measurement of the electromagnetic properties of various process materials using cutoff frequency characterization and analysis
CN208092134U (zh) * 2018-04-10 2018-11-13 四川聚强创新科技有限公司 一种vhf频段复介电常数测量装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1993021516A1 (en) * 1992-04-21 1993-10-28 Thermedics Inc. Meter and method for in situ measurement of the electromagnetic properties of various process materials using cutoff frequency characterization and analysis
CN208092134U (zh) * 2018-04-10 2018-11-13 四川聚强创新科技有限公司 一种vhf频段复介电常数测量装置

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Алексеенков В.И. и др. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИКОВ В ДИАПАЗОНЕ СВЧ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ // Электроника и микроэлектроника СВЧ. 2019. Т. 1. С. 164-168. *
Пархоменко М.П. и др. Волноводный метод для измерения комплексной диэлектрической проницаемости материалов в сантиметровом и миллиметровом диапазонах. - Электронная техника, Сер. 1, СВЧ-техника, вып. 1(540), 2019. - 20 с. *
Пархоменко М.П. и др. Волноводный метод для измерения комплексной диэлектрической проницаемости материалов в сантиметровом и миллиметровом диапазонах. - Электронная техника, Сер. 1, СВЧ-техника, вып. 1(540), 2019. - 20 с. Алексеенков В.И. и др. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИКОВ В ДИАПАЗОНЕ СВЧ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ // Электроника и микроэлектроника СВЧ. 2019. Т. 1. С. 164-168. *
ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, СЕР. 1, СВЧ-ТЕХНИКА, ВЫП. 2(517), 2013 (c. 48). *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113281572A (zh) * 2021-05-20 2021-08-20 华中科技大学 一种材料微波复介电常数和复磁导率测试方法及系统
RU2797142C1 (ru) * 2022-11-23 2023-05-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" Способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости материала в диапазоне СВЧ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bois et al. Dielectric plug-loaded two-port transmission line measurement technique for dielectric property characterization of granular and liquid materials
Catala-Civera et al. Accurate determination of the complex permittivity of materials with transmission reflection measurements in partially filled rectangular waveguides
Li et al. Compact dielectric constant characterization of low-loss thin dielectric slabs with microwave reflection measurement
Hasar Permittivity measurement of thin dielectric materials from reflection-only measurements using one-port vector network analyzers
Jabita Design of singly split single ring resonator for measurement of dielectric constant of materials using resonant method
Hasar et al. An accurate complex permittivity method for thin dielectric materials
RU2744158C1 (ru) Способ измерения комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей поглощающих материалов
Salski et al. Mode coupling in a fabry-perot open resonator
Pfahler et al. Ultra-wideband complex permittivity extraction of ic packaging materials beyond 100 ghz
Costa et al. Dielectric permittivity measurement technique based on waveguide FSS filters
US9773587B1 (en) Tunable cavity for material measurement
Karabey et al. Precise broadband microwave material characterization of liquids
Mbango et al. Material relative permittivity determination from the inhomogeneous transmission-line secondary parameters
JP7370060B2 (ja) 誘電体材料の評価方法、評価装置及び評価システム
Hasar Simple calibration plane-invariant method for complex permittivity determination of dispersive and non-dispersive low-loss materials
RU2797142C1 (ru) Способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости материала в диапазоне СВЧ
Obrzut et al. Input impedance of a coaxial line terminated with a complex gap capacitance-numerical and experimental analysis
Hasar Microwave method for thickness-independent permittivity extraction of low-loss dielectric materials from transmission measurements
Huashen et al. Electromagnetic parameters test system based on a refined NRW transmission/reflection algorithm
Chudobiak et al. An open transmission line UHF CW phase technique for thickness/dielectric constant measurement
RU2822306C1 (ru) Устройство для неразрушающего измерения на СВЧ комплексной диэлектрической проницаемости материала диэлектрических пластин
Jafari et al. Non-destructive aging of transformer oil using electromagnetic waves
Lim et al. Simple and improved dielectric parameter extraction of thin organic packaging materials using open-ended coaxial line technique
Jing et al. A well-designed sensor based on split-ring resonators at microwave frequencies
Zhuang et al. An Application of Double-sided Parallel Strip Line Resonator in Dielectric High Frequency Test