модуляционный радиометр
Классы МПК: | G01R29/08 для измерения характеристик электромагнитного поля |
Автор(ы): | Лебедев В.С., Орлов И.Я., Кошечкин В.А. |
Патентообладатель(и): | Орлов Игорь Яковлевич, Лебедев Владимир Сергеевич |
Приоритеты: |
подача заявки:
1991-01-30 публикация патента:
30.10.1994 |
Использование: радиоизмерительная техника для измерения мощности теплового радиоизлучения на фоне импульсных помех. Сущность изобретения: модуляционный радиометр содержит антенну 1, коммутатор 2, преобразователь частоты 3, УПЧ 4, квадратичный детектор 5, видеоусилитель 6, ограничители 7, 10, вычитающее устройство 8, масштабирующий усилитель 9, сумматоры 11, 18, избирательный усилитель 12, синхронный детектор 13, интегратор 14, регистрирующее устройство 15, аттенюатор 16, источник постоянного напряжения 17, генератор опорного напряжения 19, эталонную нагрузку 20. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
МОДУЛЯЦИОННЫЙ РАДИОМЕТР, включающий последовательно соединенные антенну, коммутатор, преобразователь частоты, усилитель промежуточной частоты, квадратичный детектор, видеоусилитель и первый ограничитель, последовательно соединенные избирательный усилитель, синхронный детектор, интегратор и регистратор, генератор опорного напряжения, выход которого соединен с опорным входом синхронного детектора и управляющим входом модулятора, к третьему входу которого подключена эталонная нагрузка, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, введены последовательно соединенные вычитатель, масштабирующий усилитель, второй ограничитель и первый сумматор, второй вход которого соединен с выходом первого ограничителя и первым входом вычитателя, а выход - с входом избирательного усилителя, выход синхронного детектора через введенные последовательно соединенные аттенюатор и второй сумматор соединен с вторым входом вычитателя, источник постоянного напряжения, выход которого соединен с вторым входом второго сумматора.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к радиоизмерительной технике, предназначено для измерения мощности слабого теплового радиоизлучения на фоне импульсных помех и может быть использовано в радиоастрономии, медикобиологических исследованиях, при исследовании физических свойств материалов и сред. Наиболее близким к предложенному является устройство, содержащее последовательно соединенные антенну, коммутатор, преобразователь частоты, усилитель промежуточной частоты, квадратичный детектор, видеоусилитель, ограничитель, избирательный усилитель, синхронный детектор, интегратор и регистратор. Генератор опорного напряжения подключен к опорному входу синхронного детектора и управляющему входу коммутатора, к второму сигнальному входу которого подключена эталонная нагрузка. Данное устройство обеспечивает высокую точность измерения при воздействии некоррелированных и хаотических импульсных помех, однако при воздействии импульсных помех малой скважности (Q<100) из-за накопления мощности таких помех в избирательном усилителе снижается точность измерений. Целью изобретения является повышение точности измерений за счет увеличения помехозащищенности от импульсных помех малой скважности (Q<
U1(t) = U2(t) + U3(t)
При подключенной эталонной нагрузке 20 сигнал U4(t) на выходе видеосигнала 6 пропорционален мощности излучения эталонной нагрузки 20. Сигналы U1(t), U4(t) приведены на фиг.2а. Ограничитель 7 обеспечивает ограничение по уровню U5 импульсов помехи с выхода видеосигнала 6. Второй сигнал ограничителя 7 приведен на фиг.2,б. При отсутствии на выходе радиометра импульсов помехи на выходе ограничителя 7 попеременно с частотой F1 присутствует полезный сигнал U2(t) и эталонный сигнал U4(t). Эти сигналы поступают на первый (инвертирующий) вход вычитающего устройства 8 и первый вход сумматора 11. На второй (неинвертирующий) вход вычитающего устройства 8 поступает от источника 17 и сумматора 18 сигнал, состоящий из постоянного порогового напряжения U6, запирающего ограничитель 10 (поскольку U6>U2), и выходного напряжения синхронного детектора 13, ослабленного с помощью аттенюатора 16 в К2 = К1 . К3 раз, где К1 - коэффициент усиления масштабирующего усилителя 9, К3 - коэффициент передачи последовательно соединенных сумматора 11, избирательного усилителя 12 и синхронного детектора 13. Так как ограничитель 10 заперт положительным пороговым напряжением К1 U6/U5>U6





U8(t) = U6(t)+



(t1< t< t1 +







= - U5+U2(t-

U10(t)<0, так как уровень U5 ограничения помехи U3(t) превышает уровень полезного сигнала U2. В этом случае ограничитель 10 открыт, и на второй вход сумматора 11 поступает сигнал U10(t), а на первый вход сумматора 11 поступает напряжение U5. Во время действия импульса помехи U3(t) на выходе сумматора 11 формируется напряжение U11(t) (см.фиг.2,д). U11(t) = U5 - U5 + U2(t -


Таким образом, во время действия импульсной помехи, превышающей заданный уровень ограничения U5, происходит компенсация ограниченной импульсной помехи в сумматоре 11. Избирательный усилитель 12 усиливает полезный сигнал U2(t), задержанный на время



U12(t) = U6(t) +





Сигнал U13(t) интегрируется с помощью интегратора 14 и регистрируется регистратором 15. Аналогично радиометр работает и при последующих импульсах помехи, появляющихся в моменты времени t3,t4...tn (см.фиг.2,а)
Класс G01R29/08 для измерения характеристик электромагнитного поля