Preview

Izmeritel`naya Tekhnika

Advanced search
Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Повышение точности измерений резонансных характеристик

Abstract

The approach to increase the accuracy of resonant frequency and quality factor measurements of different resonators is presented. Result is being achieved with using of generalized resonance function for approximation of resonator experimental characteristics. The function takes into account a direct (non-resonance) signal transition from resonator input to its output and includes the parameters determined at resonator characteristics approximation. The approach gives high measurement accuracy of resonance parameters for experimental resonance curve (including curve with distortions). The measurement results of resonance frequency and unloaded quality factor are given for this and usual approaches. Approach can be used for characteristics measurements of electromagnetic and acoustic resonators in gas acoustic and dielectric thermometry.

About the Authors

В. Егоров
Восточно-Сибирский филиал Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений
Russian Federation


Е. Токарева
Восточно-Сибирский филиал Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений
Russian Federation


References

1. Брагинский В.Б., Митрофанов В.П., Панов В.И. Системы с малой диссипацией. М.: Наука, 1981.

2. Войтович Н.Н., Каценеленбаум Б.З., Сивов А.Н. Обобщенный метод собственных колебаний в теории дифракции. М.: Наука, 1977.

3. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1966.

4. Араманович И. Г., Левин В. И. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1969.

5. Вайнштейн Л.А., Вакман Д.Е. Разделение частот в теории колебаний и волн. М.: Наука, 1983.

6. Кытин В.Г., Кытин Г.А. Моделирование акустического резонанса в сферических резонаторах для прецизионного определения термодинамической температуры // Измерительная техника, 2015. №1. С. 35-39.

7. Кытин В.Г., Кытин Г.А. Анализ формы частотных зависимостей акустического сигнала при определении термодинамической температуры // Измерительная техника. 2016. №1. С. 43-46.

8. Егоров В.Н. Характеристики резонаторов сверхвысоких частот с нерезонансным просачиванием мощности // Известия вузов. Радиофизика. 2010. № 8. С. 493-503.

9. Егоров В.Н., Кащенко М.В., Масалов В.Л., Токарева Е.Ю, Нонг Куок Куанг. Государственный первичный эталон единиц комплексной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот от 1 до 178,4 ГГц // Измерительная техника. 2014. №1. С. 3-7.

10. Moldover M.R., Gavioso R.M., Mehl J.B., Pitre L., M. de Podesta, Zhang J.T. Acoustic gas thermometry // Metrologia. V. 51. 2014. R1-R19.

11. Fellmuth B., Fischer J., Gaiser C., Jusko O., Priruenrom T., Sabuga W., Zandt T. Determination of Boltzmann constant by dielectric-constant gas termometry // Metrologia. V. 48. 2011. P. 38-39.


Review

For citations:


 ,   . Izmeritel`naya Tekhnika. 2017;(7):20-25. (In Russ.)

Views: 109


ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)