SU103179A1 - Method for measuring traveling wave coefficient in feeders and waveguides - Google Patents

Method for measuring traveling wave coefficient in feeders and waveguides

Info

Publication number
SU103179A1
SU103179A1 SU452249A SU452249A SU103179A1 SU 103179 A1 SU103179 A1 SU 103179A1 SU 452249 A SU452249 A SU 452249A SU 452249 A SU452249 A SU 452249A SU 103179 A1 SU103179 A1 SU 103179A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
feeders
traveling wave
coefficient
waveguides
measuring
Prior art date
Application number
SU452249A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
В.М. Кушнер
Original Assignee
В.М. Кушнер
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 В.М. Кушнер filed Critical В.М. Кушнер
Priority to SU452249A priority Critical patent/SU103179A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU103179A1 publication Critical patent/SU103179A1/en

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Description

Предметом изобретени   вл етс  способ измерени  коэффициента бегуи .1,ей волны в фидерах и волноводах при импульсном режиме работы с большой скважностью, например, в раднолокацнонных станци х.The subject of the invention is a method for measuring the coefficient of rungs. 1, its waves in feeders and waveguides under pulsed operation with a high duty cycle, for example, in radar-localized stations.

Известны способы измерени  коэффнциеита бегуньей волны с помощью 1чристаллнческнх детекторов и градунрованных аттенюаторов. Оба указанных способа мало пригодны дл  измере1п-1  коэффнциента 6eryHi.ei волны в фидерах и волноводах при импульсном режиме работы с боль ной скважностью в услови х эксплуатации и, кроме того, имеют р д недостатков. Измерени  с иснользо1 анием кристаллических детекторов требуют знани  характеристики детектировани , котора   вл етс  весьма неустойчп;()й, а про зводить се измерение в и.;нульсном режиме в услови х эксплуагации не представл етс  возможным. Способ измерени  коэффициеита бегущей волны с помощью градуированных аттенюаторов имеет также р д недостатков: градуировка их не стабильиа и требует периодическо проверки, кроме того, прецезиопные аттенюаторы мало пригодиы дл  работы в по/ювыхKnown methods for measuring the coefficient of runner wave using 1 crystal detectors and attenuators are graded. Both of these methods are not very suitable for measuring the 1p-1 factor 6eryHi.ei waves in feeders and waveguides under pulsed operation with a high duty cycle under operating conditions and, moreover, have a number of disadvantages. Measurements with the use of crystal detectors require knowledge of the detection characteristic, which is very unstable (), and it is not possible to make a measurement in u. Null mode under operating conditions. The method of measuring the traveling wave coefficient with the help of graded attenuators also has a number of drawbacks: their calibration is not stable and requires periodic checks, besides, precision attenuators are not very suitable for operation in any case.

УСЛОВИЯХ.CONDITIONS.

Предлагаемый способ измерени  коэфф1щиеита бегущеГ волны с помощью объемных резонаторов не имеет перечпслепных недостатков и не требует дл  своего осуществ.1еин  1Щ кристаллических детекторов, ни аттенюаторов.The proposed method of measuring the traveling wave coefficients with the help of volume resonators does not have drawbacks and does not require for its implementation a 1Sch crystal detectors, nor attenuators.

На чертеже изображена схема нзмеренн  коэффициента бегущей волны с помощью объемных резонаторов в волноводиом (фидерпом) тракте радиолокационной станции.The drawing shows a diagram of the coefficient of the traveling wave using volumetric resonators in the waveguide (fiderpom) path of the radar station.

Во врем  геиерировани  имнульса передатчиком, расположенным в блоке приемо-передатчика радиолокационной станции (1), часть энер ии , проход и,ей гю волповодному (фидерному) тракту (2), поступает через подвпжной высокочастотгн и съем1П(к (3) и сосднпительный кабель (4) в объемный резонатор (Ь) н накапливаетс  в нем.During the geering of the transmitter by the transmitter located in the transceiver unit of the radar station (1), part of the power, passage and its waveguide (feeder) path (2) enters through the high-frequency power supply and the pickup cable (to (3) and the output cable (4) into the cavity resonator (b) n accumulates in it.

Во врем  паузы накопленна  в резонаторе (5) энерги  через соеднннтельный кабель (4) н съемнпк (3) постепенно возвращаетс  в тракт (2) и частичио попадает на вход приемника , расположенного в нрпемо-передатчике радиолокацио1пюй станции (1). Па индикаторе радиолокационной станцнн (6) по витс  э.хоеигнал , длительность которого темDuring the pause, the energy accumulated in the resonator (5) through the connecting cable (4) and the removable cable (3) gradually returns to the path (2) and the particle enters the receiver input located in the radar station (1). Pa indicator radar stationnn (6) on the Vits e. Signal, the duration of which

больше, чем больше энерги , накопивша с  в резонаторе (5) к концу импульса передатчика. Последн  , в свою очередь, тем больше, чем больше наир женнссть нол  в месте расположени  съемника (3). .Так как коэффициент бегушей есть отношение минимальной нанр женности пол  вдоль тракта к максимальной, то по длительности эхо-сигнала при различных иоложени х съемника (3) можно определить величину коэффициента бегугцей волны.more, the more energy accumulated with in the resonator (5) by the end of the transmitter pulse. The latter, in turn, is the greater, the greater the level of zero at the location of the puller (3). Since the coefficient of the running distance is the ratio of the minimum field intensity along the path to the maximum, then the duration of the echo signal for various puller positions (3) can be used to determine the value of the runaway wave coefficient.

Измерение коэффициеита бегушей волны производитс  следуюш,им образом .The measurement of the coefficient of the traveling wave is carried out in the following way.

Передвига  съемник (3), отмечают наибольшую и иаименьшую длительность эхо-сигнала на индикаторе радиолокационной станции (6). Затем определ ют разность между наибольшей и нанлгеньшей длительностью эхо-сигиала и наход т коэффицнеит бегушей волны по формулеMove the puller (3), note the greatest and smallest duration of the echo signal on the indicator of the radar station (6). Then, the difference between the longest and the shortest duration of the echo-sigial is determined and the coefficient of the flight wave is found by the formula

- - -- - -

/С,/WITH,

где коэффициент бегущейwhere is the coefficient of traveling

волиы;volia;

;U,,, - разность между наибольшей и наименьшей длительностью звучани  при передвижении съемиика (3) вдоль волновода.; U ,,, is the difference between the longest and shortest sound duration when moving the survey (3) along the waveguide.

Q, - добротность нагруженного резонатора; № - кругова  частота.Q, is the quality factor of the loaded resonator; No - circular frequency.

Предмет изобретени Subject invention

Способ измерени  коэффициента бегушей. волны в фидерах и волиоводах при имиульсиом режиме работы отличающийс  тем, что, с целью упрощени  схемы, измерени  нроизБод т но разности длительности эхо-сигналов, иолучаемых от объемного резоиатора.The method of measuring the coefficient of running. waves in feeders and voliovods with imiulsio mode of operation characterized in that, in order to simplify the scheme, the measurement of the frequency of the difference between the duration of the echo signals obtained from the volume resonator.

SU452249A 1956-01-10 1956-01-10 Method for measuring traveling wave coefficient in feeders and waveguides SU103179A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU452249A SU103179A1 (en) 1956-01-10 1956-01-10 Method for measuring traveling wave coefficient in feeders and waveguides

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU452249A SU103179A1 (en) 1956-01-10 1956-01-10 Method for measuring traveling wave coefficient in feeders and waveguides

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU103179A1 true SU103179A1 (en) 1956-11-30

Family

ID=48376821

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU452249A SU103179A1 (en) 1956-01-10 1956-01-10 Method for measuring traveling wave coefficient in feeders and waveguides

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU103179A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546735C1 (en) * 2014-03-18 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина" Trailer

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546735C1 (en) * 2014-03-18 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина" Trailer

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wilson et al. High Q resonant cavities for microwave testing
GB658974A (en) Improvements in or relating to radio distance measuring apparatus
SU103179A1 (en) Method for measuring traveling wave coefficient in feeders and waveguides
JPS55154449A (en) Nuclear magnetic resonance apparatus
RU2706453C1 (en) Automatic tuning method for measuring a low level of a substance
SU131138A1 (en) Method for measuring steam content of steam-water mixture
SU814053A1 (en) Device for measuring superhigh frequencies
SU735145A1 (en) Method of measuring ohf accelerating resonator inherent quality
RU2661488C1 (en) Method of the distance measurement
CN204906695U (en) Adapter suitable for transformer substation
Heineken et al. Absorption and refraction of ammonia as a function of pressure at 6 mm wavelength
SU65074A1 (en) A method of measuring the initial velocity of artillery shells
SU133929A1 (en) Method for measuring ferromagnetic resonance bandwidth in ferrites in the microwave range
SU534681A1 (en) Electron paramagnetic resonance spectrometer
SU1270581A1 (en) Method and apparatus for measuring velocity of propagation of ultrasound
SU647619A1 (en) Reflection coefficient measuring method
US2692367A (en) Resonator test equipment
SU1327036A1 (en) Method of determining spatial spectrum of refractive index of atmosphere
SU599610A1 (en) Resonance wavemeter
SU347004A1 (en) Reconnaissance station radio receiving device
SU119025A1 (en) Method for determining frequency and phase characteristics of ultrasound receivers
SU1446487A1 (en) Radio-frequency oscillation meter
SU1138530A1 (en) Device for measuring displacement of injector spring-loaded needle
SU1571754A1 (en) Method of converting video pulses to microwave pulses and device for effecting same
SU139690A1 (en) Method of measuring dielectric constant and loss angle of high-quality dielectrics