Способ калибровки и аттестации измерителя диэлектрической и магнитной проницаемостей материалов

 

Изобретение относится к радиотехническим измерениям. Цель изобретения - повышение точности калибровки и аттестации. Способ калибровки и аттестации измерителя диэлектрической и магнитной проницаемостей (ИДМП) реализуется следующим образом. Для заданных значений действительной и мнимой частей диэлектрической и магнитной проницаемостей расчетным путем определяют величины перемещений поршней измерительного коаксиального резонатора с образцом и без образца в режимах короткого замыкания и холостого хода. Полученные перемещения поршней заносят на информационный носитель . По программе аттестации поршню поверяемого ИДМП последовательно задаются перемещения, которые фиксируются средствами перемещений и поступают на обработки на ЭВМ для обработки полученных измерений. Значения действительной и мнимой составляющих диэлектрической и магнитной проницаемостей после обработки результатов измерений сравниваются с заданными, что позволяет оценить отклонения результатов измерений и поверки ИДМП от расчетных технических характеристик. 4 ил. ел С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (s»s G 01 N 22/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4731907/09 (22) 06,06.89 (46) 15,01.92. Бюл. N . 2 (71) Научно-производственное обьединение

"Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии" (72) Н. Л. Яцынина и О. В. Онищенко (53) 621.317.335.3(088.8) (56) Бейли А. Э., Хелвиг X. У. Международная координация работ в области электромагнитных измерений и международные сличения эталонов в ВЧ- и СВЧ-диапазонах.—

"ТИИЭР", 1986, т. 74, с. 10 — 15, Гост (8,358.-79,8.381-80,8.274-85) (54) СПОСОБ КАЛИБРОВКИ И АТТЕСТАЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

И МАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЕЙ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к радиотехническим измерениям. Цель изобретения — повышение точности калибровки и аттестации, Способ калибровки и аттестаИзобретение относится к радиотехническим измерениям в СВЧ-диапазоне и может быть использовано для метрологического контроля, аттестации и сертификации средств измерений электромагнитных параметров материалов.

Цель изобретения — повышение точности калибровки и аттестации, На фиг. 1-4 приведена схема осуществления способа.

Устройство с помощью которого реализуется предлагаемый способ. содержит генератор 1, измерительный коаксиальный

„„Я.3 „„1705727 Al ции измерителя диэлектрической и магнитной проницаемостей (ИДМП) реализуется следующим образом. Для заданных значений действительной и мнимой частей диэлектрической и магнитной проницаемостей расчетным путем определяют величины перемещений поршней измерительного коаксиального резонатора с образцом и без образца в режимах короткого замыкания и холостого хода. Полученные перемещения поршней заносят на информационный носитель. По программе аттестации поршню поверяемого ИДМП последовательно задаются перемещения, которые фиксируются средствами перемещений и поступают на обработки на ЭВМ для обработки полученных измерений.

Значения действительной и мнимой гоставляющих диэлектрической и магнитной проницаемостей после обработки результатов измерений сравниваются с заданными, что позволяет оценить отклонения результатов измерений и поверки ИДМП от расчетных технических характеристик. 4 ил. резонатор 2 с измерительным разьемом 3 и поршни 4 и 5, индикатор 6, образец материала 7.

Способ калибровки и аттестации измерителя диэлектрической и магнитной проницаемостей реализуется следующим образом.

В соответствии с требованиями заказчика обусловливается диап;130H значений электромагнитных параметров и задаются величины и „и е,» для конкретных

I I I,, I,! I частот и толщин образцов материалов. Для заданных,и u е,е расчетныл! пу! 1, .1 1 тем определяются величины перемещений поршней 4 и 5 для резонатора 2 с образцом

7 и без в режимах короткого замыкания и холостого хода, равнозначные и такие же, 1705727 как если бы в тракт был помещен реальный образец с указанными параметрами, т. е, решается задача по определению изменения резонансной длины коаксиального резонатора 2. Разность резонансных длин Li, Lz дает возможность рассчитать значения

,и (е ), а Ь Iz, Л Iq — значе я,и (е )соответственно в опытах короткого замыкания и холостого хода, Полученные значения перемещений поршней 4 и 5 (калибровочные значения) записываются на информационный носитель, который полностью заменяет стандартный образец по воздействию на средство измерения (СИ). Информационный носитель может входить в комплект СИ или доставляться к месту поверки вместе с программой аттестации.

По программе аттестации поршню поверяемого СИ последовательно задаются перемещения, фиксируемые средствами измерения перемещений, которыми укомплектовано поверяемое СИ, и поступающие для обработки на ЭВМ или другие средства.

Значения,и,и к,е, полученные после обработки результатов измерений, сравниваются с заданными, что позволяет оценить отклонения результатов измерений и поверки на данном СИ от расчетных и технические характеристики CVI, Формула изобретения

Способ калибровки и аттестации измерителя диэлектрической и магнитной проницаемостей материалов, включающий

5 установку поршней коаксиального резонатора аттестуемого измерителя в положения, соответствующие режимам короткого замыкания и холостого хода, и измерение его параметров в этих режимах, о т л и ч а ю щ и й10 сятем,,что, с целью повышения точности калибровки и аттестации, предварительно определяют положения поршней коаксиально резонатора эталонного измерителя, соответствующие характеристикам коакси15 ального резонатора в режимах холостого хода и короткого замыкания при размещении в нем образцов материала с заданными значениями диэлектрической и магнитной проницаемостей, установку поршней

20 аттестуемого измерителя осуществляют в предварительно определенные положения, имитирующие включение образцов материала с заданными значениями диэлектрической и магнитной проницаемостей. по

25 результатам измерений рассчитывают соответствующие характеристики имитируемого образца материала, сравнивают их с заданными значениями диэлектрической и магнитной проницаемостей и по результату

30 сравнения судят о технических характеристиках аттестуемого измерителя.

1705727

Составитель Р,Кузнецова

Редактор Л.Веселовская Техред М.Моргентал Корректор М,Кучерявая

Заказ 189 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ калибровки и аттестации измерителя диэлектрической и магнитной проницаемостей материалов Способ калибровки и аттестации измерителя диэлектрической и магнитной проницаемостей материалов Способ калибровки и аттестации измерителя диэлектрической и магнитной проницаемостей материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к энергетике и м

Изобретение относится к дистанционным способам контроля температуры водной поверхности морей и океанов

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в цвухчастотной СВЧ-измерительной ячейке для измерения параметров диэлектриков

Изобретение относится к радиотехнике сверхвысоких частот и может быть использовано при-исследованиях, разработке, настройке и контроле различных переключающих устройств
Изобретение относится к полупроводниковой технике, в частности к измерению удельного сопротивления эпитаксиальных слоев

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения диэлектрических характеристик жидких или твердых образцов

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к исследованию состава вещества в потоке с использованием СВЧ-излучения

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к радиолокации, а именно к способам исследования подповерхностных слоев различных объектов

Изобретение относится к созданию материалов с заданными свойствами при помощи электрорадиотехнических средств, что может найти применение в химической, металлургической, теплоэнергетической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения влажности, и может быть использовано в тех отраслях народного хозяйства, где влажность является контролируемым параметром материалов, веществ и изделий

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике измерений макроскопических параметров сред и материалов, и, в частности, может использоваться при неразрушающем контроле параметров диэлектрических материалов, из которых выполнены законченные промышленные изделия

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для неразрушающего контроля состояния поверхности конструкционных материалов и изделий и может быть использовано в различных отраслях машиностроения и приборостроения

Изобретение относится к технике измерений с помощью электромагнитных волн СВЧ диапазона и может использоваться для дефектоскопии строительных материалов различных типов с различной степенью влажности

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля и может использоваться для томографического исследования объектов и медицинской диагностики при различных заболеваниях человека, а также для лечения ряда заболеваний и контроля внутренних температурных градиентов в процессе гипертермии

Изобретение относится к области исследования свойств и контроля качества полимеров в отраслях промышленности, производящей и использующей полимерные материалы

Изобретение относится к исследованию объектов, процессов в них, их состояний, структур с помощью КВЧ-воздействия электромагнитных излучений на физические объекты, объекты живой и неживой природы и может быть использован для исследования жидких сред, растворов, дисперсных систем, а также обнаружения особых состояний и процессов, происходящих в них, например аномалий структуры и патологии в живых объектах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения сплошности потоков диэлектрических неполярных и слабополярных сред, преимущественно криогенных
Наверх