Интерференционный метод измерения мгновенной частоты СВЧ импульса

Сфера применения значения уровня мгновенной частоты внутри импульса сверхвысоких частот. Несовершенство существующих методик ее измерения. Принцип измерения частоты интерференционным методом. Особенности и значение практической реализации методики.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 14.08.2013
Размер файла 179,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Интерференционный метод измерения мгновенной частоты СВЧ импульса

Кулигин В.А.

Введение

импульс сверхвысокий частота интерференционный

Задача измерения мгновенной частоты внутри СВЧ импульса является актуальной по многим причинам. Во-первых, это необходимо при научных исследованиях новых импульсных СВЧ приборов. Во вторых, при исследовании внеполосных излучений, ухудшающих электромагнитную совместимость электронных устройств. В третьих, в исследовательских целях для проверки частотного кодирования импульсного сигнала и т.д.

Применяющаяся в настоящее время методика измерений сводится либо к измерению спектральной плотности излучаемого сигнала (при исследовании внеполосных излучений), либо к измерению частоты с помощью объемного перестраиваемого резонатора.

Общая схема измерения изменения мгновенной частоты внутри импульса приведена ниже (рис. 1). Она содержит источник периодических СВЧ импульсов, резонатор, осциллограф и др. элементы.

Рис. 1. Обозначения на схеме: 1 - источник СВЧ импульсов; 2 - аттенюатор; 3 - волновод; 4 - детекторная секция; 5 - перестраиваемый резонатор; 6 - осциллограф; 7 - согласованная нагрузка.

На осциллограф поступают два сигнала. Первый сигнал (синхронизация развертки) поступает от источника СВЧ импульсов, второй - от детекторной секции. Резонатор интенсивно отсасывает энергию в тот момент времени, когда мгновенная частота совпадает с частотой резонатора. В этом месте у детектированного импульса появляется «провал», как показано на рис. 2. Перестраивая частоту резонатора можно исследовать зависимость изменения частоты внутри импульса от времени.

Описанный метод имеет много недостатков. К их числу можно отнести следующие: необходимость иметь набор перестраиваемых резонаторов, зависимость точности измерений от добротности резонатора, влияние скорости изменения частоты на форму резонансной кривой и др.

Рис. 2. Верхний график - форма сигнала с детекторной секции (пунктир - при отстройке резонатора); нижний график - изменение частоты внутри импульса; fрез - резонансная частота перестраиваемого резонатора.

1. Принцип измерения частоты интерференционным методом

Рассмотрим короткозамкнутый волновод прямоугольного сечения. СВЧ импульс (волна Н10), распространяясь вдоль волновода, отражается и распространяется в обратном направлении, образуя стоячую волну. Нас будет интересовать разностный сигнал в окрестности узла напряженности поля Ey.

Рис. 2

Запишем поле на расстоянии z от короткозамкнутого конца. Будем считать, что сигнал узкополосный и постоянная распространения постоянна в области существования спектральной плотности сигнала, а в волноводе имеется небольшое затухание . В этом случае мы будем иметь

где:0 - несущая частота; (t) - фаза; - запаздывание сигнала ( = z / 0); () - постоянная распространения; - затухание в волноводе.

Если бы мы имели монохроматический сигнал, то при малом затухании в волноводе амплитуда была бы равна

В окрестности узлов напряженности поля при z = n мы будем иметь резонанс с эквивалентной добротностью

Q = (2 / лволн)2 ;

где лволн - длина волны в волноводе.

Отметим, что добротность не зависит от длины z, т.е. от расстояния между узлом напряженности и коротко замыкающей стенкой в волноводе (или от n).

Пусть = 0 + , тогда мы должны искать новый минимум напряженности поля, который будет отстоять от прежнего на некотором расстоянии. Новый минимум достигается при условии

Для малых отклонений от частоты 0 это соотношение принимает вид .

Следовательно, изменение частоты равно

Удобство этого метода измерений в том, что изменение частоты пропорционально изменению длины от узла напряженности и не зависит от других параметров при фиксированной частоте 0. Разрешающая способность возрастает с ростом номера n.

Рассмотрим теперь случай, когда мы имеем дело с импульсом, частота которого зависит от времени.

Разлагая Ey (t - ) и (t - ) в ряд по степеням

и учитывая, что << 2, получим

где (t) = / t << 0 - отклонение от несущей частоты внутри импульса от времени. Как можно видеть, резкое изменение напряженности поля на фронтах порождает эффект аналогичный увеличению затухания в волноводе. Сразу же отметим, что изменение амплитуды практически не влияет на смещение точки отсчета частоты от истинного значения. Как показывают подсчеты, в реальных случаях это не приводит к заметному ухудшению добротности.

Значение частоты отсчитывается по минимуму напряженности электрического поля. Этот минимум достигается при условии . Отсюда можно получить выражение для мгновенного значения частоты внутри импульса, которое аналогично выражению, полученному ранее

2. Практическая реализация метода

Описанный метод измерения мгновенного значения частоты с успехом использовался при анализе структуры сигнала, при настройке СВЧ импульсных генераторов, при исследовании областей внутри импульса, связанных с генерацией внеполосных излучений и других задачах Практическая реализация метода имеет особенности, которые мы сейчас рассмотрим.

Стандартная блок-схема измерений представлена на рис. 3.

Рис. 3.

Она содержит измерительную линию, подключенную к осциллографу, с помощью которой производится непосредственное измерение частоты заполнения СВЧ импульса, узкополосного согласующего устройства, фиксированного аттенюатора (10 - 15 дб) и переменного аттенюатора для регулировки мощности. Осциллограмма напоминает фигуру, изображенную на рис. 1.

Введение звена из согласующего устройства и фиксированного аттенюатора необходимо по следующей причине. Сигнал, отраженный от кз стенки, может вторично отразиться от переменного аттенюатора и вызвать ошибки измерений. При включении звена отраженный сигнал проходит к переменному аттенюатору без отражений, но с ослаблением. Если от него теперь сигнал вновь отразится, то он ослабнет еще раз ослабится и уже не вызовет существенных искажений при измерениях. Обычно согласование осуществляется со стороны кз стенки до проведения измерений. При проведении практических измерений оказалось, что при имеющейся погрешности приборов и при малой величине отражений от фиксированного аттенюатора можно обойтись узкополосным согласованием.

Расстояние от кз стенки до измерительной линии определяет число полуволн, укладывающихся на этом расстоянии. При большом их числе возрастает разрешающая способность прибора. Однако следует помнить, что соотношения выведены для условия, что спектр «умещается» вблизи узла напряженности поля. Чрезмерное увеличение n может привести к дополнительным ошибкам измерений мгновенной частоты.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Принцип работы и устройство асинхронного двигателя. Способ измерения электромагнитного момента асинхронного двигателя. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. Изменение скольжения, числа пар полюсов, частоты источника питания двигателя.

    реферат [397,1 K], добавлен 16.05.2016

  • Определение среднеквадратического отклонения погрешности измерения, доверительного интервала, коэффициента амплитуды и формы выходного напряжения. Выбор допустимого значения коэффициента деления частоты и соответствующего ему времени счета для измерений.

    контрольная работа [110,9 K], добавлен 15.02.2011

  • Импульсный метод измерения дальности и частоты сигнала. Оценка амплитуды детерминированного сигнала. Потенциальная точность измерения угловых координат. Задача нелинейной фильтрации параметров сигнала. Оптимальная импульсная характеристика фильтра.

    реферат [679,1 K], добавлен 13.10.2013

  • Общие положения теории люминесценции. Разгорание и затухание люминесценции. Зависимость интегральной и мгновенной яркости электролюминесценции от напряжения, частоты, температуры. Действие на люминофоры инфракрасного излучения. Электрофотолюминесценция.

    дипломная работа [51,1 K], добавлен 05.04.2008

  • Определение мощности лазерного излучения, подаваемого на образец. Вычисление размеров лазерного пучка на образце. Разработка системы измерения мощности излучения и длительности лазерного импульса, системы измерения температуры в зависимости от времени.

    лабораторная работа [503,2 K], добавлен 11.07.2015

  • Конденсаторы для электроустановок переменного тока промышленной частоты. Конденсаторы повышенной частоты. Конденсаторы для емкостной связи, отбора мощности и измерения напряжения. Выбор элементов защиты конденсаторов и конденсаторных установок.

    реферат [179,4 K], добавлен 16.09.2008

  • Схема усилителя с обратными связями. Особенности определения длительности фронта импульса. Пример расчета автоколебательного мультивибратора. Вход прямоугольного импульса, схема мультивибратора с регулировкой частоты дополнительным источником питания.

    лекция [476,9 K], добавлен 23.07.2013

  • Понятие измерения в теплотехнике. Числовое значение измеряемой величины. Прямые и косвенные измерения, их методы и средства. Виды погрешностей измерений. Принцип действия стеклянных жидкостных термометров. Измерение уровня жидкостей, типы уровнемеров.

    курс лекций [1,1 M], добавлен 18.04.2013

  • Расчет сопротивления внешнего шунта для измерения магнитоэлектрическим амперметром силового тока. Определение тока в антенне передатчика при помощи трансформатора тока высокой частоты. Вольтметры для измерения напряжения с относительной погрешностью.

    контрольная работа [160,4 K], добавлен 12.05.2013

  • Связь баланса активной мощности и частоты. Оценка влияния частоты на работу электроприемников. Статические характеристики и способы регулирования частоты. Автоматическая частотная разгрузка: принцип действия, категории и основные требования к ней.

    презентация [101,9 K], добавлен 30.10.2013

  • Устройства для измерения уровня освещенности. Разработка методики измерения. Определение освещенности с помощью селенового фотоэлемента. Измерение освещенности люксметром Ю117. Определение погрешности измерений. Область применения и работа прибора.

    курсовая работа [680,7 K], добавлен 05.05.2013

  • Согласование средства измерения с объектом измерения. Влияние наблюдателя. Методы сопряжения. Влияние окружающей среды и помехи. Совершенствование методики измерения. Использование методов компенсации. Изменение формы входного сигнала или его спектра.

    презентация [10,7 M], добавлен 02.08.2012

  • Модель контура регулирования давления свежего пара. Настройки частотного корректора. Ступенчатое увеличение и уменьшение частоты. Задержка сигнала датчика давления. Моделирование импульса по характеристике изменения тока на выходе турбинного регулятора.

    дипломная работа [410,3 K], добавлен 11.05.2014

  • Основные динамические характеристики средств измерения. Функционалы и параметры полных динамических характеристик. Весовая и переходная характеристики средств измерения. Зависимость выходного сигнала средств измерения от меняющихся во времени величин.

    презентация [127,3 K], добавлен 02.08.2012

  • Магнитоэлектрические измерительные механизмы. Метод косвенного измерения активного сопротивления до 1 Ом и оценка систематической, случайной, составляющей и общей погрешности измерения. Средства измерения неэлектрической физической величины (давления).

    курсовая работа [407,8 K], добавлен 29.01.2013

  • Структурная схема контроля трансформаторных подстанций. Характеристика семейства PROFIBUS. Принцип действия измерительного трансформатора постоянного тока. Режим управления преобразователем частоты. Оценка погрешности каналов измерения напряжения и тока.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 29.05.2010

  • Прямые и косвенные измерения напряжения и силы тока. Применение закона Ома. Зависимость результатов прямого и косвенного измерений от значения угла поворота регулятора. Определение абсолютной погрешности косвенного измерения величины постоянного тока.

    лабораторная работа [191,6 K], добавлен 25.01.2015

  • Методики, используемые при измерении температур пламени: контактные - с помощью термоэлектрического термометра, и бесконтактные - оптические. Установка для измерения. Перспективы применения бесконтактных оптических методов измерения температуры пламени.

    курсовая работа [224,1 K], добавлен 24.03.2008

  • Баланс активных и реактивных мощностей в энергосистеме. Нормальное отклонение частоты переменного тока. Связь между изменениями частоты и напряжения с изменениями генерируемой активной и реактивной мощностями. Изменение реактивной мощности на входе.

    презентация [601,5 K], добавлен 26.10.2013

  • Понятие первичного и вторичного регулирования частоты. Ее изменение в электроэнергетических системах при набросе мощности нагрузки. Анализ работы ведущей станции. Ограничения по ТЭС. Случаи применения автоматической аварийной разгрузки по частоте.

    презентация [618,7 K], добавлен 26.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.