SU647871A1 - Device for evaluating coaxial cable non-uniformity - Google Patents
Device for evaluating coaxial cable non-uniformityInfo
- Publication number
- SU647871A1 SU647871A1 SU762340192A SU2340192A SU647871A1 SU 647871 A1 SU647871 A1 SU 647871A1 SU 762340192 A SU762340192 A SU 762340192A SU 2340192 A SU2340192 A SU 2340192A SU 647871 A1 SU647871 A1 SU 647871A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- unit
- output
- input
- coaxial cable
- evaluating
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/08—Locating faults in cables, transmission lines, or networks
- G01R31/11—Locating faults in cables, transmission lines, or networks using pulse reflection methods
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
Description
(54) УСТРОЙСТВО дл ОЦЕНКИ НЕОДНОРОДНОСТИ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ(54) DEVICE FOR ASSESSING THE INHOMOGENEITY OF COAXIAL CABLE
ретий вход переключател б соединен третьим выходом блока синхрониации 2. Выход блока управлени 3 одключен к управл ющему ходу блока ропорционального умножени 7.The third input of the switch b is connected to the third output of the synchronization unit 2. The output of the control unit 3 is connected to the control travel of the proportional multiplication unit 7.
Устройство работает следующим обазом .5The device works as follows .5
При вычислении коррел ционной ункции пер1иодического случайного проесса в предлагаемом устройстве исользуетс квантование по уровню амплитуд отраженного от неоднород- Ю ностей испытательного сигнала, причем число уровней квантовани , как и число учитываемых членов р да Фурье, определ ютс дисперсией ошибки. Практически оказываетс достаточно иметь 15 тридцать два уровн квантовани и учитывать шесть косинусоидальных составл ющих р да, поэтому можно использовать схему приближенного гармонического анализа двенадцати ординат. 20 Дл этого отраженные от неоднородностей испытательные импульсы попадают на вход усилител 1, с выхода которого они поступают на вход блока синхронизации 2 и блока запрета 4, 25 который исключает перегрузку измерительного тракта устройства испытательными сигналами, подаваемыми датчиком на вход линии.In calculating the correlation function of a periodic random process, the proposed device uses quantization according to the amplitude level of the test signal reflected from the inhomogeneities, and the number of quantization levels, as well as the number of Fourier series members taken into account, are determined by the error variance. Practically, it is sufficient to have 15 thirty two quantization levels and take into account the six cosine components of the series, therefore, an approximate harmonic analysis scheme of twelve ordinates can be used. 20 To do this, the test pulses reflected from the discontinuities enter the input of amplifier 1, from which they go to the input of the synchronization unit 2 and the prohibition unit 4, 25 which eliminates the overload of the device’s measuring path with the test signals supplied by the sensor to the line input.
Периодичность подачи испытатель- ду ных импульсов и их длительность . вл ютс .исходными предпосылками дл работы блока синхронизации 2, а также блока управлени 3.Periodicity of the test pulses and their duration. are the prerequisites for the operation of the synchronization unit 2, as well as the control unit 3.
Отраженные от неоднородностей 35 испытательные импульсы через блок запрета 4, который is рабочем состо нии открыт, попадают на кодер-квантователь 5, тде в соответствии с импульсами тактовой синхронизации об- 40 разуютс кодовые последовательности, характеризующие амплитуды отраженного сигнала в определенные моменты времени. Закодированные значени амплитуды сигнала через переключа- 5 тель б, управл емый импульсами тактовой и цикловой синхронизации, подаютс на блок пропорционального умножени 7 и далее на блок счетных регистров 8, разр дность которых д должна быть такой, чтобы можно было записать кодовые слова, определ емые разр дностью преобразовател аналогцифра с учетом действи элементов пропорционального умножени . Блок пропорционального умножени 7 компен- сирует вли ни затухани дл - отраженных испытательных сигналов, прод щих различную длину кабеЛ в зависимости от места неоднородности.; Значени величины километрического 60 затухани кабел и отсчетных отрезков длины измер емого кабел устанавливаютс в зависимости от услоззий измерени (характеристик кабел и егоThe test pulses reflected from the inhomogeneities 35 through the inhibitor block 4, which is the working state open, arrive at the coder-quantizer 5, and, in accordance with the clock synchronization pulses, code sequences are formed that characterize the amplitudes of the reflected signal at certain points in time. The coded amplitude values of the signal are transmitted through a switch 5, controlled by pulses of clock and frame synchronization, to proportional multiplier 7 and then to block of counting registers 8, the width of which should be such that the code words defined by the size of the analogue digit converter, taking into account the effect of the elements of proportional multiplication. Proportional multiplier 7 compensates for the effects of attenuation for - reflected test signals extending for different cable lengths depending on the location of the heterogeneity .; The magnitude of the kilometric 60 attenuation of the cable and the reference lengths of the measured cable are set depending on the measurement conditions (characteristics of the cable and its
длины) в качестве параметров блока управлени 3, который определ ет величину множител блока пропорционального умножени 7.length) as parameters of the control unit 3, which determines the magnitude of the multiplier of the proportional multiplication unit 7.
Откорректированные и закодированные значени амплитуд отраженного сигнала в двенадцати точках фиксируютс блоком счетных регистров 8 и далее подвергаютс математической обработке в анализаторе гармоник 9, на выходе которого получаютс значени посто нной составл ющей и значени амплитуд шести косинусных и п ти синусных членов р да Фурье.The corrected and encoded values of the amplitudes of the reflected signal at twelve points are fixed by a block of counting registers 8 and further subjected to mathematical processing in the harmonics analyzer 9, the output of which produces the values of the constant component and the values of the amplitudes of the six cosine and five sinus terms of the Fourier series.
Дл перехода от коэффициентов р да Фурье к коэффициентам тригонометрического р да коррел ционной функции необходимо возвести в квадрат амплитуды косинусных и синусных составл ющих, сложить соответствующие составл ющие и разделить на два. Эти операции выполн ютс в блоке вычислени коэффициентов тригонометрического р да коррел ционной функции неоднородности 10. Результаты делени , т.е. коэффициенты косинусного р да коррел ционной функции неоднородности , выдаютс на индикатор 11 на котором и фиксируютс их значени Величина рассчитанных коэффициентов позвол ет полностью оценить неоднородности исследуемого коаксиального кабел .To go from the Fourier pitch coefficients to the coefficients of the trigonometric correlation function, it is necessary to square the amplitudes of the cosine and sine components, add the corresponding components and divide them into two. These operations are performed in the unit for calculating the coefficients of the trigonometric series of the correlation function of the inhomogeneity 10. The results of the division, i.e. The coefficients of the cosine series of the correlation function of the heterogeneity are given to the indicator 11 on which their values are fixed. The magnitude of the calculated coefficients allows you to fully assess the heterogeneity of the coaxial cable under study.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU762340192A SU647871A1 (en) | 1976-03-24 | 1976-03-24 | Device for evaluating coaxial cable non-uniformity |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU762340192A SU647871A1 (en) | 1976-03-24 | 1976-03-24 | Device for evaluating coaxial cable non-uniformity |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU647871A1 true SU647871A1 (en) | 1979-02-15 |
Family
ID=20654280
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU762340192A SU647871A1 (en) | 1976-03-24 | 1976-03-24 | Device for evaluating coaxial cable non-uniformity |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU647871A1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5481195A (en) * | 1992-06-19 | 1996-01-02 | Siemens Aktiengesellschaft | Method for finding a fault on an electrical transmission line |
-
1976
- 1976-03-24 SU SU762340192A patent/SU647871A1/en active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5481195A (en) * | 1992-06-19 | 1996-01-02 | Siemens Aktiengesellschaft | Method for finding a fault on an electrical transmission line |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SU647871A1 (en) | Device for evaluating coaxial cable non-uniformity | |
SU995011A1 (en) | Spectrum analyzer | |
SU457940A1 (en) | Device for measuring the noise coefficient of quadrupoles | |
SU746435A1 (en) | System for automatic monitoring of parameters | |
SU769553A1 (en) | Device for measuring phase error of computing systems | |
SU871060A1 (en) | Ultrasonic device for ferroconcrete structure quality control | |
SU744965A1 (en) | Confidence interval measuring device | |
SU894648A1 (en) | Measuring instrument for electric geogurvey | |
SU1221625A1 (en) | Tester for alternating current measuring instruments | |
SU129749A1 (en) | The method of measuring the rms value of a periodic signal, the rms value of the stationary noise, or the ratio of these values | |
SU737863A1 (en) | Digital phase meter | |
SU1182433A1 (en) | Pulse parameter meter | |
SU813321A1 (en) | Device for measuring exponential pulse parameters | |
RU1827641C (en) | Portable device for transfer of phase-angle unit | |
SU424084A1 (en) | SPECTRUM ANALYZER FOR HAAR FUNCTIONS | |
SU809070A1 (en) | Device for measuring frequency response | |
SU416640A1 (en) | METHOD FOR CONTROLLING THE EXPOSURE OF ANALOGUE RECOGNITION DEVICES | |
SU1298689A2 (en) | Device for measuring phase shift | |
SU785798A1 (en) | Device for determining amplitudes of non-resoluted electric signals and time intervals between them | |
SU661323A1 (en) | Pulsed proton-resonance moisture-content meter | |
SU822065A1 (en) | Device for measuring spectral coefficients of signal shape | |
SU1185657A1 (en) | Device for measuring signal peak-to-peak value-to-fluctuation noise effective value ratio | |
RU2229687C1 (en) | Gear to measure variable scalar values distributed in space | |
SU890273A2 (en) | Device for electric pulse shape digital representation | |
SU756331A1 (en) | Method of measuring amplitude density distribution of signal stream |