

Волноводные термисторные ваттметры оконечного типа в диапазоне частот 16,7–37,5 ГГц
https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2022-1-58-61
Аннотация
Для повышения точности передачи мощности электромагнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне частот 16,7–37,5 ГГц разработан многозондовый преобразователь оконечного типа, входящий в состав волноводного термисторного ваттметра. Точность передачи мощности предложено увеличивать путём уменьшения коэффициента отражения входа ваттметров оконечного типа и погрешности рассогласования. Изготовлены и экспериментально исследованы макеты волноводных термисторных ваттметров с многозондовыми преобразователями в диапазоне частот 16,7–37,5 ГГц. Показано, что данные ваттметры можно использовать в качестве возимого и вторичного эталонов для передачи единицы мощности электромагнитных колебаний или как исходное средство измерений в составе рабочих эталонов, а также применять для контроля стабильности модуля эффективного коэффициента отражения выхода ваттметра проходного типа.
Об авторе
А. И. МатвеевРоссия
Алексей Игоревич Матвеев
Менделеево, Московская обл.
Список литературы
1. Механников А. И., Перепелкин В. А. Долговременная нестабильность многозондовых преобразователей проходящей мощности диапазона СВЧ // Измерительная техника. 1997. № 5. С. 39–40.
2. Многозондовый преобразователь мощности оконечного типа: пат. RU 191197 U1 / А. И. Матвеев, В. А. Перепелкин, В. А. Семенов, И. П. Чирков // Изобретения. Полезные модели. 2019. № 22.
3. Механников А. И., Перепелкин В. А. Синтез волноводных приёмных преобразователей проходящей мощности // Метрология. 1973. № 4. С. 27–36.
4. Механников А. И. Теория и расчёт неэквидистантных широкополосных устройств СВЧ: Монография. М.: Издательский сектор ВНИИФТРИ, 1969. 21 с.
5. Матвеев А. И., Перепелкин В. А. Эталоны – переносчики мощности СВЧ в волноводных трактах на основе многозондовых преобразователей // Альманах современной метрологии. 2019. № 2 (18). С. 65–72.
6. Jürg Furrer, Traceable Source Match Calibration of RF & MW Generators, 32nd ANAMET Meeting, October 2009, Teddington, UK. URL: http://resource.npl.co.uk/docs/networks/anamet/members_only/meetings/32/20091016_anamet32_furrer.pdf (дата обращения: 14.12.2021).
7. Билько М. И., Томашевский А. К., Шаров П. П., Баймуратов Е. А. Измерение мощности на СВЧ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Радио и связь, 1986. 168 c.
8. Сlagu F., A Calibration Service for Reference Standards for Microwave Power, NIST Technical Note 1374, 1995, 109 p. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/TN/nbstechnicalnote1374.pdf (дата обращения: 14.12.2021).
9. Чирков И. П. Разработка методов и средств воспроизведения и передачи единицы мощности электромагнитных колебаний в коаксиальных трактах в диапазоне частот от 0,03 до 67 ГГц: дис. канд. техн. наук (ВНИИФТРИ, Москва, 2016).
10. Перепелкин В. А., Семенов В. А., Чирков И. П., Чуйко В. Г. Государственный первичный эталон единицы мощности электромагнитных колебаний в волноводных и коаксиальных трактах в диапазоне частот 0,03–37,5 ГГц // Измерительная техника. 2012. № 1. С. 7–9
Рецензия
Для цитирования:
Матвеев А.И. Волноводные термисторные ваттметры оконечного типа в диапазоне частот 16,7–37,5 ГГц. Измерительная техника. 2022;(1):58-61. https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2022-1-58-61
For citation:
Matveev A.I. End-of-line waveguide thermistor power meters in the frequency range 16.7-37.5 GHz. Izmeritel`naya Tekhnika. 2022;(1):58-61. (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2022-1-58-61