Способ измерения профиля внутреннего диаметра внешнего трубчатого проводника коаксиального кабеля

 

Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения - повышение точности измерения. Линию, включающую исследуемый образец, внутренний проводник с изоляцией, эталонные образцы коаксиального кабеля и эталонный отрезок внешнего трубчатого проводника, зондируют с помощью рефлектометра дважды. При этом эталонный отрезок внешнего трубчатого проводника размещают на внутреннем проводнике сначала между одним, а затем между другим эталонным образцом коаксиального кабеля и концом исследуемого образца. После этого сравнивают полученные рефлектограммы и выделяют истинный профиль исследуемого образца. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1 (51) 5 G 01 В 9/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCKOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4171886/24-28 (22) 30.12.86 (46) 23.08.90. Бюл. № 31 (71) Куйбышевский политехнический институт им. В.В. Куйбышева (72) В.К. Тян, Б.К. Чостковский и Н.Н. Хренков (53) 621.317.39:531.717 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 679785, кл. С Ol В 5/12.

Ефимов Е.И. и Останькович Г.А. Радиочастотные линии передач. М.: Связь, 1977,, с. 1Р6 — 164.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения профиля прецизионных полужестких коаксиальных кабелей с трубчатым внешним проводником.

Цель изобретения — повышение точности измерения за счет уменьшения погрешности от нестабильности параметров внутреннего проводника.

Способ реализуется следующим образом.

К исследуемому образу с двух концов присоединяют эталонные образцы коаксиального кабеля, представляющие тот же тип кабеля, что и исследуемый образец с внутренним изолированным проводником, а затем между одним концом исследуемого образца и эталонным образцом коаксиального кабеля на внутренний проводник с изоляцией устанавливают эталонный отрезок

„„Я0„„1587577

2 (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОФИЛЯ

ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА ВНЕШНЕГО

ТРУБЧАТОГО ПРОВОДНИКА КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (57) Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения — повышение точности измерения. Линию, включающую исследуемый образец, внутренний проводник с изоляцией, эталонные образцы коаксиального кабеля и эталонный отрезок внешнего трубчатого проводника, зондируют с помощью рефлектометра дважды. При этом эталонный отрезок внешнего трубчатого проводника размещают на внутреннем проводнике сначала между одним, а затем между другим эталонным образцом коаксиального кабеля и концом исследуемого образца. После этого сравнивают полученные рефлектограммы и выделяют истинный профиль исследуемого образца. 1 ил. внешнего трубчатого проводника, производят зондирование рефлектометром полученной линии и регистрируют рефлектограмму волнового сопротивления.

Затем эталонный отрезок внешнего трубчатого проводника устанавливают на внутренний проводник с изоляцией между другим эталонным образцом коаксиального кабеля и другим концом исследуемого образца, переметив при этом исследуемый образец относительно внутреннего проводника с изоляцией на длину эталонного отрезка внешнего трубчатого проводника, вторично зондируют рефлектометром полученную личию и регистрируют рефлектограмму волнового сопротивления.

Затем полученные рефлектограммы сравнивают и выделяют профиль внутреннего диаметра внешнего трубчатого проводника

15875?7 путем вычитания одна из другой ординат соответствующих участков рефлектограмм.

На чертеже приведена блок-схема устройства, реализующего способ.

Устройство содержит эталонные образцы

1 коаксиального кабеля, эталонный отрезок

2 внешнего проводника, располагаемые на внутреннем проводнике 3 с изоляцией исследуемого образца коаксиального кабеля, рефлектометр 4, вход которого подключен к внутреннему проводнику 3, двухуровневый компаратор 5, подключенный к выходу рефлектометра 4, генератор 6 тактовых импульсов, коммутатор 7, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 8, информационный вход которого подключен к второму выходу рефлектометра 4, ключ 9, информационный вход которого подключен к выходу АЦП 8, блоки 10 и 11 памяти, входы которых подключены к выходам ключа 9, и последовательно соединенные блок 12 разности, накапливающий сумматор 13 и регистратор 14.

Устройство работает следующим образом.

В исследуемый образец вводится внутренний проводник 3, на который устанавливается эталонный отрезок 2, а затем к концам исследуемого образца присоединяют ся эталонные образцы 1 коаксиального кабел я.

Полученная линия зондируется рефлектометром 4 и на его первом выходе получают рефлектограмму волнового сопротивления, которая поступает на информационный вход АЦП 8.

Одновременно линейно-нарастающее напряжение с выхода реклектометра 4 поступает на компаратор 5, который при срабатывании на нижний уровень запускает генератор 6, открывает ключ 9 по первому выходу и переключает коммутатор 7 в положение, когда импульсы с генератора 6 поступают на вход блока 10. По этим тактовым импульсам происходит преобразование аналоговой информации в цифровую АЦП 8 и ее запись в блок 10 памяти.

При достижении линейно-нарастающим напряжением рефлектометра 4 верхнего уровня блок 5 останавливает генератор 6, фиксируется окончание первого цикла измерения. Затем снимают эталонный отрезок

2, сдвигают исследуемый образец на длину эталонного отрезка 2, а эталонный отрезок

2 устанавливают на внутренний проводник

3 с другого конца исследуемого образца.

К концам исследуемого образца по-прежнему присоединяются эталонные образцы 1. Линия вторично зондируется рефлектометром 4.

Аналогичным образцом информация записывается в блок 11 памяти.

При достижении линейно-нарастающим напряжением рефлектометра 4 верхнего уровня коммутатор 7 передает тактовые импульсы с генератора 6 на входы блоков

10 11 и 13. На каждый тактовый импульс в блоке

12 происходит вычитание значений волновых сопротивлений, в блоке 13 выделяется значение измеряемого профиля, которое записывается регистратором 14.

Формула изобретения

Способ измерения профиля внутреннего диаметра внешнего трубчатого проводника коаксиального кабеля, заключающийся в том, что в исследуемый образец вводят внутренний проводник с изоляцией, при помощи рефлектомера зондируют полученную линию и регистрируют рефлектограмму полученного волнового сопротивления, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, к исследуемому образцу с двух концов присоединяют эталонные образцы коаксиального кабеля, затем между одним концом исследуемого образца и эталонным образцом коаксиального кабеля на внутренний проводник с изоляцией устанавливают эталонный отрезок внешнего трубчатого проводника, производят зондирование рефлектомером полученной линии и регистрируют рефлектограмму волнового сопротивления, после этого эталонный отрезок внешнего трубчатого проводника устанавливают на внутренний проводник с изоляцией между другим эталонным образцом коаксиального кабеля и другим концом исследуемого образца, переместив при этом исследуемый образец относительно внутреннего проводника, вторично зондируют рефлектомером полученную линию и регистрируют рефлектограмму волнового сопротивления, затем сравнивают полученные рефлектограммы волнового сопротивления и выделяют профиль внутреннего диаметра внешнего трубчатого проводника коаксиального кабеля путем вычитания . координат соответствующих участков рефлектограмм.

1587577

Составитель В. Николаев

Редактор Г, Гербер Техред А. Кравчук Корректор Н. Ревская

Заказ 2424 Тираж 49! Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, iOI

Способ измерения профиля внутреннего диаметра внешнего трубчатого проводника коаксиального кабеля Способ измерения профиля внутреннего диаметра внешнего трубчатого проводника коаксиального кабеля Способ измерения профиля внутреннего диаметра внешнего трубчатого проводника коаксиального кабеля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в прецизионных измерениях на основе лазерной интерферометрии

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных перемещений, в частности в гравиметрии или в измерительных системах станков с ЧПУ

Изобретение относится к учебным наглядным пособиям по физике и предназначено для получения и демонстрации интерференционной картины

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в оптическом производстве для интерференционного технологического и аттестационного контроля оптических деталей и систем, в том числе с асферическими поверхностями, формирующих сферический волнлвой фронт

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения деформаций внутренней поверхности отверстия на онове метода голографической интерферометрии

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в сканирующих интерферометрах для перемещения зеркал

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения малых линейных перемещений с высокой точностью

Изобретение относится к приборостроению, а именно к способам контроля сферических поверхностей объективов, и может быть использовано в производстве прецизионных объективов и в других областях оптического приборостроения, требующих контроля формы сферических поверхностей

Изобретение относится к измерительной технике, конкретно к интерферометрам для измерения малых (0,5 мкм) перемещений

Изобретение относится к измерительной технике, конкретно к интерферометрам для измерения малых (0,5 мкм) перемещений

Изобретение относится к техническим средствам, уменьшающим фоновую составляющую изображения при использовании электромагнитного излучения в широком диапазоне длин волн

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения с высокой точностью показателей преломления изотропных и анизотропных материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточных измерений малых угловых перемещений в специальных геодезических работах, в точных геофизических измерениях и при производстве крупногабаритных изделий в качестве контрольно-измерительной аппаратуры

Изобретение относится к вспомогательной аппаратуре для спектральных приборов и предназначен для измерения расстояний между спектральными линиями (далее СЛ) в единичном спектре и между СЛ и интерференционными полосами (далее ИП), расположенными в смежных спектрограммах, спектроинтерферограммах протяженных длин (3 м и более)

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к двухэкспозиционной голографической интерферометрии, и может быть использовано при исследовании вибраций объектов, в том числе вращающихся, и других процессов

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройству для измерения поверхностей и профилей с помощью интерферометрии

Изобретение относится к области волоконной оптики и может быть использовано при конструировании электронного блока обработки информации волоконно-оптического гироскопа, а также других датчиков физических величин на основе кольцевого интерферометра

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для исследования движений в микроэлектронике и машиностроении
Наверх