Измерительная ячейка

 

Использование: контроль СВЧ-параметров диэлектрических материалов. Сущность изобретения: устройство содержит отрезок запредельного волновода, внутри которого размещен резонансный на рабочей частоте составной вкладыш, состоящий из контролируемого диэлектрического образца и двух подвижных диэлектрических элементов. Подвижные диэлектрические элементы выполнены со ступенчатыми выступами. Величина зазора между выступающими частями диэлектрических элементов обеспечивает частотную компенсацию в измерительной ячейке при изменении ширины контролируемого образца. 2 ил.

Изобретение относится к технике измерений параметров диэлектриков и магнитодиэлектриков на СВЧ.

Целью изобретения является повышение оперативности неразрушающего контроля пригодности диэлектрических элементов фазовращателя.

На фиг. 1 и 2 приведены два вида сечения измерительной ячейки.

Ячейка состоит из отрезка запредельного волновода 1, включенного в стандартный волноводный тракт 2. На металлических цилиндрах 3 закреплены (приклеены) подвижные длиэлектрические элементы 4, в углубления которых устанавливается контролируемый диэлектрический образец 5.

Работает измерительная ячейка следующим образом.

Контролируемый диэлектрический образец 5 устанавливается на выступы подвижных диэлектрических элементов 4 и зажимается подпружиненными цилиндрами 3 (пружина не показана). Эта операция проводится при снятой съемной крышке отрезка запредельного волновода 1 (не показана), которая затем устанавливается на место, после чего измеряется на установке резонансная частота и потери (добротность) резонанса ячейки.

Величина зазора l между выступающими частями диэлектрических элементов выбрана обеспечивающей выполнение условия: | f( l)| = | f( d)| , где f (l) - приращение частоты от изменения зазора между диэлектрическими элементами; f( d) - приращение частоты от изменения ширины d контролируемого образца.

Поскольку величина выступов и размер зазоров подобраны так, что как указано выше, осуществляется компенсация частотного смещения резонанса измерительной ячейки, обусловленного разбросом ширины диэлектрического образца, резонансная частота измерительной ячейки будет нести информацию о разбросе диэлектрической проницаемости и толщине образца. Если значение этой резонансной частоты попадает в разбраковочный интервал - значит вкладыш пригоден для сборки фазовращателя. Разброс длины образца (также несущественный для работы фазовращателя) практически не сказывается на резонансной частоте измерительной ячейки, так как при длине образца, превышающей продольный размер диэлектрических элементов в два и более раз (что практически всегда выполняется), концы образца находятся в области слабого поля запредельного волновода.

Технико-экономическая эффективность изобретения обусловлена повышением оперативности контроля диэлектрических деталей фазовращателей ФАР благодаря отсутствию чувствительности по длине и ширине этих деталей, что при значительном их количестве, характерном при производстве ФАР, существенно сокращает время сборки и настройки фазовращателей, уменьшает процент брака и снижает их себестоимость.

Формула изобретения

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА, содержащая отрезок запредельного волновода, включенный между входным и выходным прямоугольными волноводами с широкими стенками, параллельными узким стенкам отрезка запредельного волнода, внутри которого на широких стенках один напротив другого размещены два подвижных диэлектрических элемента, продольный размер которых меньше длины контролируемого образца, отличающаяся тем, что в каждом диэлектрическом элементе выполнен ступенчатый выступ, а расстояние l между выступами диэлектрических элементов выбрано из условия | f (l )| = | f (d)| , где f (l) - приращение частоты при изменении расстояния l, f (d) - приращение частоты при изменении ширины d контролируемого образца.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства, в частности для измерения емкости C и индуктивности L

Изобретение относится к технике измерений в диапазоне миллиметровых и, субмиллиметровых волн и может быть использовано для измерения действительной части диэлектрической проницаемости материалов образцов, имеющих прямой двугранный угол

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может использоваться для измерения толщины металлических пленок, нанесенных на диэлектрическую подложку, и толщины диэлектрических пленок, нанесенных на металл

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, индуктивных или резистивных датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, резистивных или индуктивных датчиков

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

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, может быть использовано для измерения диэлектрических характеристик веществ с помощью емкостного или индуктивного датчика

Изобретение относится к электронному приборостроению и может быть использовано для контроля и измерения диэлектрических параметров различных сред

Изобретение относится к измерению электрических величин, в частности емкости

Изобретение относится к способам и устройству для передачи электромагнитных сигналов в землю через конденсатор

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при измерении тангенса угла диэлектрических потерь твердых изоляционных материалов, жидких диэлектриков, например, трансформаторного масла
Наверх