SU1093985A1 - Способ калибровки измерителей малой мощности СВЧ - Google Patents

Способ калибровки измерителей малой мощности СВЧ Download PDF

Info

Publication number
SU1093985A1
SU1093985A1 SU833564613A SU3564613A SU1093985A1 SU 1093985 A1 SU1093985 A1 SU 1093985A1 SU 833564613 A SU833564613 A SU 833564613A SU 3564613 A SU3564613 A SU 3564613A SU 1093985 A1 SU1093985 A1 SU 1093985A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
power
meter
calibrated
cws
measuring line
Prior art date
Application number
SU833564613A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Александрович Давыдов
Original Assignee
Предприятие П/Я М-5566
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 Предприятие П/Я М-5566 filed Critical Предприятие П/Я М-5566
Priority to SU833564613A priority Critical patent/SU1093985A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1093985A1 publication Critical patent/SU1093985A1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)

Abstract

СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ СВЧ, основанный на поочередном подключении к измерительной линии калибруемого и образцового измерителей, с т л и ч а ющ и и с   тем, что, с целью снижени  трудоемкости калибровки, к измерительной линии, в качестве которой примен ют панорамный измеритель коэффициента сто чей волны (КСВ), подключают образцовьй измеритель и измер ют его КСВ и падающую мощность на всех необходимых частотах,, а затем к. изме рительной линии подключают калибруемый измеритель и измер ют его КСВ на тех же частотах, причем мощность, проход щую в калибруемый измеритель, вычисл ют по формуле {k,.l)К . Р Р. (V) К, где Р - мощность, проход ща  в калибруемый измеритель; Рд - мощность, прощедша  в образцовый измеритель; К - КСВ образцового измерител ; К, - КСВ калибруемого измерител ,

Description

Изобретение относитс  к технике измерений на сверхвысоких частотах и может использоватьс  дл  калибровки измерителей малой мощности СВЧ с рассогласованным входом. Известны, способы калибровки измерителей малой мощности СВЧ по КСВ и проход щей мощности с помощью изме рителей КСВ и калибраторов падающей мощности, а также методом сравнени  с образцовым ваттметром. Наиболее широкое распространение получил метод с помощью измерителей КСВ и калибраторов пада щей мощности который заключаетс  в следующем. Сначала на измерительной линии или панорамном измерителе КСВ измер ют КСВ на входе калибруемого измерител  мощности К. Затем производ т калибровку измерител  по мощности, проход щей в него. Дл  этого на вход ка либратора падающей мощности, аттестованного по коэффициенту передачи , и эффективному коэффициенту отражени  Гдф , подкш)чают генератор сигналов, а на выход - калибруемый измеритель. В боковое плечо калибратора мощности подключают образцовый ваттметр поглощаемой мощности, с помощью которого измер ют мощность Р в боковом плече калибратора tj. о Мощность, проход щую в калибруемы измеритель, вычисл ют по формуле 4., «(К ч- 1)2 Погрешность измерени  мощности Р вычисл ют по формуле f,,, .. где сЛр - погрешность образцового ваттметра; о - погрешность аттестации калибратора мощности nodtj | jJ. 4К I 1(K.1)J - погрешность измерени  ве.пипогрешность нзг АК. 4К чины (K-;™j2-5 погрешность за счет рассогласовани , равна  с сс Недостатком способа  вл етс  то, что дл  калибровки измерите,гш мощноети требуетс  два рабочих места. Кроме того, к калибраторам падающей мощности предъ вл ютс  очень высокие требовани  по снижению , чтобы уменьшить составл ющую погрешность , за счет рассогласовани . При многократном использовании высокочастотные разъемы изнашиваютс  и калибраторы часто выход т из стро . Наиболее близким к изобретению  вл етс  способ калибровки поглощающих ваттметров, который позвол ет проводить калибровку измерителей малой мощности СВЧ по КСВ и проход щей мощности на измерительной линии (на : одном рабочем месте) методом сравнени  с образцовым ваттметром Г 2, Способ калибровки измерителей мощности заключаетс  в следующем. Сначала на выход измерительной линии подключгдат образцовый ваттметр и при подключенном на входе линии генератора измер ют максимальное Un,c,)t и минимальное . значени  полей в измерит€;льной лАии, а также мощность на выходе измерительной линии при помощи образцового ваттметра. Затем образцовый ваттметр отключают и подк. калибруемый измеритель мощности. Измен ют величину подводимой к измерительной линии мопщости до значени , когда максимальное значение пол  равно максимально1.гу (U ) эначеник пол  в измерительной линии при подключении к ней образцового ваттметра. Измер ют минимальное значение пол  измерительной линии, змер ют КСВ-К калибруемого измериел  и при одинаковом Umax., сравнивают ощности, проход щие в образцовый аттметр (Р,у) и калибруемый измеитель РПРО,() по формуле мах fflin iipox 2 де Z - иолновое сопротивление линии передачи. Измерив отношение , вычис ют мощность, проход щую в калибруеый измеритель Jio формуле р р прох о и Погрешность измерени  вычисл етс  по формуле . 0 y mtflo погрешность образцового ваттметра; погрешность измерени  отношени . Недостатком известного способа калибровки измерителей мощности  вл етс  низка  производительность измерений в полосе рабочих частот калибруемого измерител : при одном подключении образцового ваттметра к измерительной линии калибровку производ т только на одной частоте, т.е. 20 при калибровке на нескольких частотах в полосе частот необходимо несколько раз поочередно подключать к измерительной линии образцовый ваттметр и калибруемый измеритель. При этом на каждой частоте требуетс  регулировка зонда измерительной линии по чувствительности, что нарушает калибровку зонда на предыдущих частотах . При калибровке серии измерителей 30 мощности, например, при выпуске из производства низка  производительность будет еще более очевидна, так как необходимо посто нное подкл 0чение и отключение образцового ваттметра. 35 Частое подключение и отключение изнащивает в.ч. разъемы образцового ваттметра и измерительной линии и выводит их из стро . Кроме того, исключена возможность автоматизации изме- 40 рений в непрерывной полосе частот. Цель изобретени  - снижение трудоемкости измерений, а также увеличение срока службы измерительной аппаратуры при калибровке серийно 45 выпускаемых измерителей мощности. Поставленна  цель достигаетс  тем, что согласно способу, основанному на поочередном подключении к измерительной линии калибруемого и об- 50 резцового измерителей, к измерительной линии, в качестве которой примен ют панорамный измеритель козффициента сто чей волны (КСВ), подключают образцовый измеритель и измер ют его КСВ 55 и падающую мощность на всех необходимых частотах, а затем к измерительной линии подключают калибруемый измери1093985 тел час в к по где с  где буд эт ти из вьш КС си бл из но из о и 4 и измер ют его КСВ на тех же отах, причем мощность, проход щую либруемый измеритель, вычисл ют ормуле „ (Ki+ Р РО ( Р - мощность, проход ща  в калибруемый измеритель; р - мощность, прошедша  в образцовый измеритель; К, - КСВ образцового измерител ; КСВ калибруемого измерител . Погрешность измерени  Р вычисл етпо формуле сГр - погрешность образцовЬго ват° тметра; - погрешность измерени  ( К-1+ , отношени  1) - погрешность из-за нестабильности падающей мощности. Покажем, что погрешность с/э ет превышать погрешности сА . Дл  го оценим составл ющие погрешносв формулах (1) и (2). КСВ на входе ерителей мощности обычно не пре1ает 1,5. Погрешность измерени  на панорамном измерителе на фикованных частотах составл ет призительно: ( Г. 0,ОА К Поскольку К и Kj в формуле (2) мер ютс  на одном и том же панорамм измерителе КСВ, то погрешность мерени  отношени  fK.. пределить по формуле Погрешность максимальна при К 1 К2 1,5 (или К 1,5 и К 1). Подставив это, а также выражение в (4), получим (2,04l -,5-1,ОЬ K...fk, ,.(2, -f,04 :0,0-f2 Таким образом, получаем d.fiKj.l.lllKil 1,2% (к,4. Оценим погрешность ( 1), Эффективный коэффициент отраж ни  у калибраторов падающей мощнос составл ет эФФ «°3 . Тогда при К 1,5 и. 0,03 по грешность за счет рассогласовани : формуле (2) составит - 2 ) о 0,012 Орасс (1,5 t) т.е. получимд что 1ГК2 1(к -ь Погрешность аттестации калибрат ра мощности по о(-ц в формуле (1) обычно составл ет 255-3%, а погрет ностьо р в формуле (2) равна 1%, Не оценива  даже погрешности dX7----T4-7) в формуле (Оэ можно с (. К + )дать выводJ что погрешность (f; tie превышает погрешности d Погрешность измерени  КСВ - К калибруем го измерител  мощности на панорамн измерителе при 1s5 на фиксиро ванных частотах составит cfK 6%, что не превысит допустимую погрешность устанавливаекую на рабочие измерители мощности. При измеренг-ги КСВ внепрерывной полосе частот по грешность измерени  КСВ составит с/К 5К% или при К t,5 cfKj 7.5%5 что выше допустимой Тогда, с целью уменьшени  погрешности КСВ кгшибруемого измерител  мощности вычисл по формуле где Кр - КСВ образцового ваттметра измеренный с высокой точностью на измерительной л нии; К и К,,- КСВ калибруемого измерител  и образцового ваттметра измеренные на.панорамном измерителе Погрешность измерени  К в этом случае составит К../ где , погрешность аттестации образцового ваттметра по КСВ: погрешность измерени  ношени  -1,„ К. Оценим погрешность еГ() Она макскмальна при К 1 и К., 1,5 и вычисл етс  по формуле . U.. -21/ При измерении на фиксированных частотаХд т.е. при cfK 4 K%s погрешкость равна „ М - о 01Q ( Kl4 1 ,06 при измерении в кепрерьгвнои полосе частотS т.е. при еГК 5 К%, .. /K1 „ ,- UgUiiJ Тогда, например3 2% обща  погрешность измерени  К составит: при liK 4 К% sfK а при cfK 5% 3, ,,. что значительно ниже допустимой погрепгности дл  рабочих измерителей мощности„ Предлагаемый способ калибровки позвол ет автог- атизирОБать процесс измеренг-ш в непрерывной полосе частот, если в качестве образирвого использовать ваттметр с цифровой индикацией, имеющей вжсод на самописецз и аттестованньш по проход щей мощности и КСВ в непрерывнойполосе частот (путем интерпол ции ме;кду калиброванными qacTOTar i),, а измерени  КСВ - К -f и К,, к мопдности Pg на выходе панорамного измерителл КСВ проводить в режиме а.втоиатичаской лерестройки частоты. Значение мощности Р в полосе частот будет записано на самописце или ЦПМ (в pejKHj.fe медленной перестройки частоты , например, с периодом перестройки равньш 40 с), 71 При использовании предлагаемого способа калибровки измерителей малой мощности СВЧ увеличиваетс  производительность измерений в полосе рабочих частот калибруемого измерител : при одном подключении образцового ваттметра калибровку измерител  мощности производ т на нескольких частотах в полосе iacTOT панорамного измерител  КСВ, а при калибровке серии измерителей мощности образцовый ваттметр подключают только один раз в начале измерений. Производительность измерений по сравнению с известным способом увеличиваетс  в 3-А раза. Нечастое подключение образцового ваттметра 85 значительно увеличивает срок его службы. Кроме того, становитс  возможным автоматизировать процесс измерений , что еще более увеличит производительность калибрбвки. По сравнению с широко распространенным способом калибровки с помощью калибраторов мощности предлагаемый способ также имеет преимущества: исключаютс  из употреблени  остродефицитные калибраторы падающей мощности , калибровка измерителей мощности производитс  на одном рабочем месте, а также становитс  возможным автоматизаци  измерений.

Claims (1)

  1. СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ СВЧ, основанный на поочередном подключении к измерительной линии калибруемого и образцового измерителей, о т л и чающий с я тем, что, с целью снижения трудоемкости калибровки, к измерительной линии, в качестве которой применяют панорамный измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ), подключают образцовый измеритель и измеряют его КСВ и падающую мощность на всех необходимых частотах,, а затем к. измерительной линии подключают калибруемый измеритель и измеряют его КСВ на тех же частотах, причем мощность, проходящую в калибруемый измеритель, вычисляют по
    Р = Р0 формуле (кг112кг где
    Р - мощность, проходящая в калибруемый измеритель;
    Ро - мощность, прошедшая в образцовый измеритель;
    - КСВ образцового измерителя; kj - КСВ калибруемого измерителя <, □о
    СЛ
SU833564613A 1983-01-10 1983-01-10 Способ калибровки измерителей малой мощности СВЧ SU1093985A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833564613A SU1093985A1 (ru) 1983-01-10 1983-01-10 Способ калибровки измерителей малой мощности СВЧ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833564613A SU1093985A1 (ru) 1983-01-10 1983-01-10 Способ калибровки измерителей малой мощности СВЧ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1093985A1 true SU1093985A1 (ru) 1984-05-23

Family

ID=21053843

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833564613A SU1093985A1 (ru) 1983-01-10 1983-01-10 Способ калибровки измерителей малой мощности СВЧ

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1093985A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4864842A (en) * 1988-07-29 1989-09-12 Troxler Electronic Laboratories, Inc. Method and system for transferring calibration data between calibrated measurement instruments
USRE34070E (en) * 1988-07-29 1992-09-22 Troxler Electronic Laboratories, Inc. Method and system for transferring calibration data between calibrated measurement instruments

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР № 985750, кл. G 01 R 21/07, 1980. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4864842A (en) * 1988-07-29 1989-09-12 Troxler Electronic Laboratories, Inc. Method and system for transferring calibration data between calibrated measurement instruments
USRE34070E (en) * 1988-07-29 1992-09-22 Troxler Electronic Laboratories, Inc. Method and system for transferring calibration data between calibrated measurement instruments

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6316945B1 (en) Process for harmonic measurement accuracy enhancement
JPH03500929A (ja) マイクロ波・ミリメータ波回路評価装置の校正方法
CN105929222A (zh) 适用于高稳射频信号功率稳定度的测试系统及方法
SU1093985A1 (ru) Способ калибровки измерителей малой мощности СВЧ
CN113391163B (zh) 基于故障录波信息线路在线参数辨识方法以及装置
Engen Calibration technique for automated network analyzers with application to adapter evaluation
Koponen et al. Adding power quality monitoring to a smart kWh meter
US6861846B2 (en) Distortion measurements with a vector network analyzer
CN109521407B (zh) 雷达发射分系统工作带宽测试方法
Dudkiewicz Vector-receiver load pull measurements
CN112098731A (zh) 一种具有自主校准功能的电磁场探头及其校准方法
RU2253874C2 (ru) Способ панорамного измерения модуля коэффициента отражения свч двухполюсника
Yokoshima RF impedance measurements by voltage-current detection
Pucic et al. Single-port technique for adaptor efficiency evaluation
CN106301269B (zh) 一种矢量网络分析仪中频增益自动调节方法
CN220570539U (zh) 射频功率测试箱及射频自动测试系统
CN109490663A (zh) 一种晶体谐振器测试系统及校准方法
Bramall Accurate microwave high power measurements using a cascaded coupler method
Chung et al. A dual six-port automatic network analyzer and its performance (short papers)
RU2753828C1 (ru) Способ калибровки и определения собственных систематических погрешностей векторного анализатора цепей
Estrada The vector network analyzer-an essential tool in modern ate measurements
SU868635A1 (ru) Устройство дл измерени полных сопротивлений многополюсников
SU985750A1 (ru) Способ калибровки поглощающих ваттметров
Hoffmann et al. Comparison of methods for measurement of equivalent source match
SU1725163A1 (ru) Панорамный измеритель коэффициента сто чей волны и ослаблений