UA9235U - Method for measuring intensity of low-power radio radiation - Google Patents

Method for measuring intensity of low-power radio radiation Download PDF

Info

Publication number
UA9235U
UA9235U UAU200501856U UAU200501856U UA9235U UA 9235 U UA9235 U UA 9235U UA U200501856 U UAU200501856 U UA U200501856U UA U200501856 U UAU200501856 U UA U200501856U UA 9235 U UA9235 U UA 9235U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
antenna
radio radiation
receiver
received
radio
Prior art date
Application number
UAU200501856U
Other languages
English (en)
Inventor
Yurii Oleksiiovych Skrypnyk
Kostiantyn Leonidov Shevchenko
Original Assignee
Kyiv Nat University For Techno
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 Kyiv Nat University For Techno filed Critical Kyiv Nat University For Techno
Priority to UAU200501856U priority Critical patent/UA9235U/uk
Publication of UA9235U publication Critical patent/UA9235U/uk

Links

Landscapes

  • Circuits Of Receivers In General (AREA)

Description

Опис винаходу
Корисна модель відноситься до радіовимірювальної техніки і може бути використана для вимірювання 2 інтенсивності радіовипромінювання об'єктів різної фізичної природи.
Всі об'єкти живої і неживої природи випромінюють радіохвилі в широкому частотному діапазоні. Однак рівень радіовипромінювання дуже малий у порівнянні з оптичним випромінюванням. Навіть у діапазоні надвисоких частот (НВУ) інтенсивність радіовипромінювання (10 777...10715Вт/см7) часто менше інтенсивності власних шумів прийомної апаратури, що обумовлює великі похибки в оцінці інтенсивності прийнятого радіовипромінювання.
Відомий спосіб вимірювання слабких радіовипромінювань див. Скрипник Ю.О., Манойлов В.П., Яненко О.П.
Модуляційні радіометричні пристрої та системи НВУ діапазону. - Житомир: ЖІТІ, 2001, -С.194-1981), що полягає в тому, що досліджуване радіовипромінювання приймають антеною, вихідний сигнал антени перетворюють радіометричним приймачем у постійну напругу, порівнюють вхідний сигнал приймача з еталонним шумом, встановлюють рівність порівнюваних сигналів за нульовим значенням постійної напруги на виході т радіометричного приймача, вимірюють інтенсивність еталонного шуму, по якій і визначають інтенсивність прийнятого радіовипромінювання.
Однак, при виконанні операції порівняння не вдається виключити з результату шуми антени і комутаційні завади комутатора антени і еквівалентного навантаження, що знижує точність вимірювання інтенсивності прийнятого радіовипромінювання. Значну похибку вносить операція встановлення рівності порівнюваних сигналів, яка потребує забезпечення дискретності відліку у ланцюзі еталонного шуму на рівні флюктуаційного порога чутливості радіометричного приймача.
Відомий також спосіб вимірювання слабких радіовипромінювань |див. патент України Мо70229А, МПК 501513/00, Бюл. Мо9, 2004р.|, який полягає в тому, що досліджуване радіовипромінювання приймають антеною, вихідний сигнал антени перетворюють радіометричним приймачем у постійну напругу, вимірюють її значення 29 Ц., послабляють досліджуване радіовипромінювання пропусканням його через екран, вимірюють зменшену - напругу ШО» на виході радіометричного приймача, додають до прийнятого антеною радіовипромінювання еталонний шум, вимірюють збільшену напругу Оз на виході радіометричного приймача та визначають прийняте радіовипромінювання.
Крім того відомий спосіб включає операцію усунення ослаблення прийнятого радіовипромінювання після о 3о другого виміру і додавання до прийнятого антеною радіовипромінювання еталонного шуму, що визначає Ге) результат третього виміру, а дисперсію прийнятого радіовипромінювання Пе визначають по формулі: сч зр де Ш.4, 0» і Оз - напруги на виході радіометричного приймача; цг - дисперсія еталонного шуму; « р - калібрований коефіцієнт пропущення радіопрозорої пластини. 8
Однак, результат операції послаблення досліджуваного радіовипромінювання пропусканням його через 50 екран залежить від багатьох факторів (температура, вологість, чистота поверхні, ступінь забруднення й ін.). с Внаслідок цього точність відомого способу вимірювання слабких радіовипромінювань невисока.
Із» В основу корисної моделі покладена задача створити такий спосіб вимірювання слабких радіовипромінювань, в якому шляхом введення нових операцій забезпечується виключення впливу мінливості коефіцієнта пропущення радіопрозорої пластини на результат виміру, що забезпечить високу точність вимірювання слабких радіовипромінювань. іш Поставлена задача вирішується тим, що в способі вимірювання слабких радіовипромінювань, який полягає в ка тому, що досліджуване радіовипромінювання приймають антеною, вихідний сигнал антени перетворюють радіометричним приймачем у постійну напругу, вимірюють її значення І 5, послабляють досліджуване о радіовипромінювання пропусканням його Через екран, вимірюють зменшену напругу ОО о» на виході сл 20 радіометричного приймача, додають до прийнятого антеною радіовипромінювання еталонний шум, вимірюють збільшену напругу Оз на виході радіометричного приймача, та визначають прийняте радіовипромінювання, згідно з корисною моделлю, екран використовують напівпрозорим з коефіцієнтом пропущення радіовипромінювання рівним 0,6...0,4 та додатково пропускають через антену на напівпрозорий екран еталонний
Созв шум, а прийняте радіовипромінювання ш визначають за формулою:
Оз З де це - дисперсія еталонного шуму, що вводиться в антену. во Введення операцій по ослабленню прийнятого випромінювання напівпрозорим екраном з коефіцієнтом пропущення 0,6...0,4 (коефіцієнт відбиття екрану при цьому складає 0,4...0,6), спрямування еталонного шуму безпосередньо в антену і випромінювання його через напівпрозорий екран, прийому антеною разом з ослабленим досліджуваним радіовипромінюванням відбитого від напівпрозорого екрана еталонного шуму дозволяє по трьох значеннях вихідної напруги радіометричного приймача, що відповідають зазначеним б5 операціям, обчислити дисперсію досліджуваного радіовипромінювання з урахуванням дисперсії еталонного шуму. При цьому мінливість коефіцієнта пропущення і коефіцієнта відбиття напівпрозорого екрана не впливають на результат виміру, що забезпечує високу точність вимірювання слабких радіовипромінювань.
Сутність корисної моделі пояснює рисунок, на якому зображена функціональна схема пристрою для реалізації запропонованого способу вимірювання слабких радіовипромінювань.
Пристрій містить антену 1, до виходу якої через триплечий циркулятор 2 підключений радіометричний приймач 3, вихід якого через аналого-дифровий перетворювач (АЦП) 4 з'єднаний із входом мікроєОМ 5. До першого виходу мікробОМ 5 підключений цифровий індикатор б, до другого виходу підключений цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП) 7, виходом підключений до виконавчого механізму 8, зв'язаного з переміщуваним напівпрозорим екраном 9. Генератор 10 еталонного шуму з'єднаний із входом змінного /о атенюатора 11, керуючий вхід якого з'єднаний з виходом ЦАП 12, вхід якого підключений до третього виходу мікрогОМ 5. Вихід змінного атенюатора 11 з'єднаний із другим входом циркулятора 2.
Пристрій працює по програмі, записаної в пам'яті мікроеєОМ 5. Програма забезпечує виконання основного і двох додаткових вимірів відповідно до запропонованого способу й обчислювальну обробку результатів усіх вимірів.
Спосіб виміру слабких радіовипромінювань здійснюється в такий послідовності. Радіовипромінювання від досліджуваного об'єкта приймається антеною 1. У більшості випадків прийнятий сигнал має шумоподібний характер, малу потужність і нерозрізнений на фоні власних шумів антени. З огляду на те, що прийнятий сигнал і власні шуми антени між собою некорельовані, дисперсію вихідного сумарного сигналу можна представити у вигляді суми дисперсій: 7 2 Апоап? (0) пд Ох Од де п - дисперсія вихідного сигналу антени;
Птн - дисперсія прийнятого радіовипромінювання; -
Пет - дисперсія власних шумів антени.
Сигнал від антени 1 проходить через плечі А-В циркулятора 2 і надходить на вхід радіометричного приймача
З, що має лінійну функцію перетворення щодо потужності (дисперсії) вхідного сигналу. У процесі експлуатації І в) радіометричного приймача через нестабільність його параметрів і мінливість рівня власних шумів с перетворювальних ланок функція перетворення (статична характеристика) змінює свій нахил і зміщується щодо нульового значення. Так, наприклад, зменшення коефіцієнта підсилення приймача приводить до зменшення с крутості статичної характеристики, тобто зниженню його чутливості, а зростання власних шумів викликає зсув б» нуля. Тому вихідну напругу приймача ). з урахуванням його погрішностей можна представити у вигляді - т орп2 зп 2
Ше Ох Он Одрі « де 5 - номінальна крутість характеристики радіометричного приймача; - т- АВІ/8 - відносна похибка чутливості (мультиплікативна похибка); ; й й - с Пи - дисперсія власних шумів радіометричного приймача; "» А - абсолютна похибка радіометричного приймача від зсуву нуля (адитивна похибка). п . . -
Вихідна напруга радіометричного приймача З перетворюється в код за допомогою аналого-дифрового перетворювача 4 і вводиться в пам'ять мікроєОМ 5. На цьому перший цикл вимірювання закінчується.
В другому циклі вхід антени 1 закривається напівпрозорим екраном 9, що переміщується з положення | у ее, положення ІЇ виконавчим механізмом 8. Команда на переміщення екрана 9 видається мікроєОМ 5 за допомогою ко цифро-аналогового перетворювача 7. Напівпрозорий екран 9 має коефіцієнт пропущення, приблизно рівний його коефіцієнту відбиття. У результаті введеного екраном ослаблення прийнятого радіовипромінювання вихідна о напруга радіометричного приймача зменшується до значення сл - по вп? вп Кк)
Пе е БИ я оо Оу оз) де 2 - коефіцієнт пропущення екрана по потужності.
ОСо55 Зменшене значення напруги О2 перетворюється в код аналого-дифровим перетворювачем 4 і вводиться в пам'ять мікроєОМ 5.
У третьому циклі по команді мікроОЄЕОМ 5 на змінний атенюатор 11 через ЦАП 12 надходить сигнал, що відкриває змінний атенюатор 11. У результаті цього на вхід С циркулятора 2 надходить шумовий сигнал від генератора 10 еталонного шуму, що через плече С-А надходить на вхід антени 1. Сигнал еталонного шуму во випромінюється антеною 1 через напівпрозорий екран 9. Частково відбитий від екрана сигнал знову приймається антеною 1 і через плече А-В циркулятора надходить на вхід радіометричного приймача 3. У результаті підсумовування відбитого шумового сигналу з ослабленим прийнятим радіовипромінюванням на виході радіометричного приймача З одержуємо зрослу напругу 65 із «БИ ЖрОх оз Од Од де г - коефіцієнт відбиття по потужності (по термінології, прийнятій в техніці НВЧ, ГЕ
Г - коефіцієнт відбиття).
Напруга Оз перетворюється аналого-дифровим перетворювачем у код, що вводиться в пам'ять мікроєОМ 5. 2 За результатами вимірів у першому і другому циклах у мікроєОМ 5 обчислюється перша різниця - 2 (5
М-ва хуй -виу ОС 76 За результатами третього і другого циклів виміру обчислюється друга різниця: ца - 05 - В Уа (0
З огляду на те, що для напівпрозорого екрана 9 справедливе співвідношення рег 1 (7)
Одержимо г-1- в (8)
Далі обчислюється відношення першої (5) і другої (6) різниць з урахуванням співвідношення (8) то 82
Ші70» С1стях Ох о
Іа -Це ІЙ це пе -
З виразу (9) одержують остаточний результат виміру: п - 75 я: (о) о зо круте
Оз 7 (зе)
З формули (10) видно, що результат обчислень не залежні не тільки від мультиплікативної й адитивної с складових похибки (тіл1лЛ радіометричного приймача, але і від мінливості радіофізичних параметрів Ге»! напівпрозорого екрана (коефіцієнта пропущення р і коефіцієнта відбиття г). Це дозволяє забезпечити високу точність виміру слабких радіовипромінювань при знижених вимогах до стабільності геометричних розмірів і електрофізичних властивостей матеріалу екрана. «
Дослідження показали, що відносна похибка визначення дисперсії досліджуваного радіовипромінювання не перевищує 0,595 при зміні на 10...1595 і коефіцієнта пропущення екрана з радіокераміки під впливом температури -й й інших факторів ц

Claims (1)

  1. Формула винаходу и? Спосіб вимірювання слабких радіовипромінювань, який полягає в тому, що досліджуване 45 радіовипромінювання приймають антеною, вихідний сигнал антени перетворюють радіометричним приймачем у ее, постійну напругу, вимірюють її значення )/, послабляють досліджуване радіовипромінювання пропусканням його ко через екран, вимірюють зменшену напругу о на виході радіометричного приймача, додають до прийнятого антеною радіовипромінювання еталонний шум, вимірюють збільшену напругу Оз на виході радіометричного о приймача та визначають прийняте радіовипромінювання, який відрізняється тим, що використовують с 20 напівпрозорий екран з коефіцієнтом пропускання радіовипромінювання 0,6-0,4, додатково пропускають через антену на напівпрозорий екран еталонний шум, а прийняте радіовипромінювання ш визначають за формулою: (2 - Ц, Ш і, р? - (5 хх в, і, т , Со де: П17- дисперсія еталонного шуму, що вводиться в антену. е 60 б5
UAU200501856U 2005-02-28 2005-02-28 Method for measuring intensity of low-power radio radiation UA9235U (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU200501856U UA9235U (en) 2005-02-28 2005-02-28 Method for measuring intensity of low-power radio radiation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU200501856U UA9235U (en) 2005-02-28 2005-02-28 Method for measuring intensity of low-power radio radiation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA9235U true UA9235U (en) 2005-09-15

Family

ID=35518518

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU200501856U UA9235U (en) 2005-02-28 2005-02-28 Method for measuring intensity of low-power radio radiation

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA9235U (uk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11750303B2 (en) Compact system for characterizing a device under test (DUT) having integrated antenna array
US7809077B2 (en) Method for stabilising time position of an ultrabandwidth signal and a live object monitoring locator for carrying out said method
US8314620B2 (en) Systems and methods for online phase calibration
Piuzzi et al. Complex radar cross section measurements of the human body for breath-activity monitoring applications
EP1645854B1 (en) Method and apparatus for measurement of optical detector linearity
CN104569935B (zh) 雷达设备和用于运行雷达设备的方法
CN111307299A (zh) 一种红外测温方法及红外测温热像仪
KR20190135716A (ko) 다중 안테나를 가진 능동형 레이더 모의 타겟 장치
US3325644A (en) Switching type radiometer having variable duty cycle
EP3469392A1 (en) Impulse noise detection and removal for radar and communication systems
Linz et al. A Compact, Versatile Six‐Port Radar Module for Industrial and Medical Applications
UA9235U (en) Method for measuring intensity of low-power radio radiation
Scheiblhofer et al. Modeling and performance analysis of SAW reader systems for delay-line sensors
Michler et al. Zero-bias schottky power detector design for six-port based radar systems
RU124812U1 (ru) Устройство для измерения характеристик резонансных структур
JP6709710B2 (ja) 検査装置
Tian Free space VSWR method for anechoic chamber electromagnetic performance evaluation
Ayhan et al. System simulation for FMCW radar in industrial applications
SU1453275A1 (ru) Устройство дл измерени влажности
Dorney et al. Imaging with terahertz pulses
CN106932340B (zh) 基于积分球的光检测系统
Altieri et al. Design and evaluation of an impulsive ultrawideband system for estimating the moisture content of polyamide targets
US12050150B2 (en) Spectral averaging of OTDR traces
CN217586093U (zh) 一种非接触式微波测温装置
Filatov et al. A receiving unit of the null modified microwave radiometer for studying objects in the antenna near-field zone