×
29.12.2017
217.015.f4d5

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения диэлектрической проницаемости диэлектрических материалов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение способ определения диэлектрической проницаемости диэлектрических материалов относится к технике измерения диэлектрической проницаемости диэлектрических материалов. Способ определения диэлектрической проницаемости в объемном волноводном резонаторе включает настройку резонатора на резонансную частоту без образца испытуемого материала, помещение образца испытуемого материала в резонатор, настройку резонатора на частоту резонанса перемещением подвижного поршня, фиксацию показания датчика перемещения подвижного поршня и вычисление диэлектрической проницаемости, отличается тем, что после настройки резонатора с образцом в резонанс фиксируют частоту, на которую настроен резонатор с образцом, по которому вычисляют диэлектрическую проницаемость. Способ определения диэлектрической проницаемости ε материала заключается на измерении геометрической разности длин на фиксированной частоте резонатора без образца и с образцом испытуемого материала Δ=L-L, а на основе расчета разности электрических длин резонатора без образца и с образцом испытуемого материала . Техническим результатом использования изобретения является более высокая точность определения диэлектрической проницаемости диэлектрических материалов. 3 ил.

Изобретение относится к технике определения диэлектрической проницаемости материалов методом объемного резонатора.

Известен способ определения диэлектрической проницаемости (ε) в объемном резонаторе при фиксированной резонансной длине, ГОСТ Р 8.623-2006 (в новой редакции ГОСТ Р 8.623-2015). Измерения по этому способу выполняют следующим образом:

- настраивают резонатор длиной LT на частоту , соответствующую - постоянной распространения в пустой части резонатора без образца для , λкр=С⋅R - критическая длина волны в цилиндрическом волноводе для волны типа H01, , ν01=3,832 - численное значение корня уравнения для функции Бесселя при рассмотрении распространения волны H01 в круглом волноводе;

- отводят подвижный поршень вниз и помещают образец материала толщиной d в резонатор;

- возвращают подвижный поршень в исходное положение, восстанавливая длину LT;

- перестраивают частоту в сторону уменьшения до появления резонанса на частоте , соответствующей - постоянной распространения ;

- измеряют и записывают частоту ƒ2 резонатора с образцом испытуемого материала;

- вычисляют диэлектрическую проницаемость по формуле:

где - постоянная распространения в области расположения образца, преобразуют окончательно:

Достоинством метода определения ε при фиксированной длине резонатора является высокая точностью определения резонансных частот, а недостатком является то, что в методе реализуются неидентичные условия возбуждения резонансных колебаний из-за различия величин частот измерения пустого резонатора и резонатора с помещенным в него образцом материала. Определение длины пустого резонатора происходит на частоте ƒ1, соответствующей βV1, а измерение резонатора с образцом испытуемого материала происходит на частоте ƒ2, соответствующей βV2, поэтому погрешности измерений частоты ƒ1 соответствующей ей длины LT, как видно из формулы (1), также влияют на точность определения диэлектрической проницаемости. Кроме того, при проведении операции по перестройке частоты в сторону уменьшения сдвиг по частоте происходит по диапазону на значительную величину частот, до появления резонанса, при этом изменяются условия возникновения резонансных колебаний и нет однозначности при определении нужного резонанса по типу колебаний и соответствии его диэлектрической проницаемости образца испытуемого материала.

Наиболее близким к заявляемому является способ определения диэлектрической проницаемости (ε) в объемном резонаторе при фиксированной резонансной частоте, ГОСТ Р 8.623-2006 (в новой редакции ГОСТ Р 8.623-2015). Измерения по этому способу выполняют следующим образом:

- настраивают резонатор изменением длины LT на частоту , соответствующую - постоянной распространения в пустой части резонатора без образца для , λкр=С⋅R - критическая длина волны в цилиндрическом волноводе для волны типа H01, , ν01=3,832 - численное значение корня уравнения для функции Бесселя при рассмотрении распространения волны H01 в круглом волноводе;

- отводят подвижный поршень вниз и помещают образец материала толщиной d в резонатор;

- перемещают подвижный поршень вверх, настраивая резонатор в резонанс на частоту ƒ01, соответствующую βV1;

- фиксируют показания датчика перемещения подвижного поршня LTS;

- вычисляют диэлектрическую проницаемость по формуле

где - постоянная распространения в области расположения образца.

Достоинством в методе определения ε на фиксированной частоте является реализация идентичных условий возбуждения резонансных колебаний в месте расположения отверстий связи при проведении измерений резонатора без образца и резонатора с образцом, а недостатком является то, что для настройки резонатора на резонансную частоту требуется высокая точность механизма перемещения подвижного поршня для настройки на фиксированную частоту измерения. Для реализации точной настройки резонатора на фиксированную частоту с высокой точностью требуется очень высокая точность измерения длины резонатора. Но точную настройку положения подвижного поршня, соответствующую заранее выбранной частоте с помощью механических систем, обеспечить с высокой точностью невозможно из-за неизбежных люфтов в механизме перемещения, в результате чего возникают погрешности измерения диэлектрической проницаемости.

Целью изобретения является повышение точности определения диэлектрической проницаемости.

Способ определения диэлектрической проницаемости диэлектрических материалов в объемном волноводном резонаторе с помощью анализатора цепей, включающий настройку резонатора без образца испытуемого материала на резонансную частоту перемещением подвижного поршня, помещение образца испытуемого материала в резонатор, настройку резонатора на резонансную частоту резонатора перемещением подвижного поршня, фиксацию показания датчика перемещения подвижного поршня и вычисление диэлектрической проницаемости, отличается тем, что после настройки резонатора с образцом на резонансную частоту фиксируют частоту, на которую настроен резонатор с образцом.

Для предлагаемого способа определения диэлектрической проницаемости в объемном волноводном резонаторе авторы разработали алгоритм расчета диэлектрической проницаемости (ε), заключающийся в решении уравнения:

,

где LT - длина резонатора без образца, настроенного на частоту , соответствующую - постоянной распространения в пустой части резонатора без образца испытуемого материала для ;

λкр=С⋅R - критическая длина волны в цилиндрическом волноводе для волны типа H01, , ν01=3,832 - численное значение корня уравнения для функции Бесселя при рассмотрении распространения волны H01 в круглом волноводе;

d - толщина образца испытуемого материала;

LTS - длина резонатора с помещенным в него образцом испытуемого материала, настроенного на частоту , соответствующую - постоянной распространения для ;

- постоянная распространения в области расположения образца для , а .

На приведенной Фиг. 1 изображен общий вид устройства, реализующего заявляемый способ.

Устройство для определения диэлектрической проницаемости включает объемный резонатор 1, в верхней части корпуса которого размещены устройства ввода и вывода СВЧ-энергии. Внутри объемного цилиндрического резонатора с минимальным зазором установлен подвижный поршень, показанный на чертеже в двух положениях: в положении 2 - для настроенного в резонанс резонатора без образца, и в положении 3 для настроенного в резонанс резонатора с образцом 4. Измерение положения резонансной кривой на частотной оси осуществляется анализатором цепей 5. Перемещение подвижного поршня осуществляется с помощью механизма перемещения 6, а измерение положения подвижного поршня осуществляются измерителем 7. Управление, сбор информации, обработка и отображение информации осуществляется процессорным устройством 8.

Устройство, реализующее заявленный способ определения диэлектрической проницаемости, работает следующим образом.

На анализаторе цепей устанавливают заданную частоту , соответствующую - постоянной распространения в пустой части резонатора без образца испытуемого материала для , λкр=С⋅R - критическая длина волны в цилиндрическом волноводе для волны типа H01, , ν01=3,832 - численное значение корня уравнения для функции Бесселя при рассмотрении распространения волны H01 в круглом волноводе. Устанавливают необходимую для наблюдения резонанса полосу обзора.

Настраивают резонатор без образца в резонанс перемещением подвижного поршня с помощью механизма 6 и фиксируют показания датчика перемещения подвижного поршня 7 LT в устройстве 8.

Толщину образца испытуемого материала d вводят в устройство 8.

С помощью механизма 6 подвижный поршень резонатора выводят из резонатора, помещают на него образец испытуемого материала 4 и вводят поршень в резонатор и настраивают резонатор с образцом в резонанс на резонансную частоту, перемещая подвижный поршень и наблюдая резонансную кривую на анализаторе цепей 5.

В устройстве 8 фиксируют показание датчика перемещения подвижного поршня 7 LTS и частоту , соответствующую - постоянной распространения для , с помощью анализатора цепей 5.

В устройстве 8 после сбора информации об измерении производят расчет диэлектрической проницаемости (ε) по формуле:

,

- постоянная распространения в области расположения образца для , а .

Авторами проведена экспериментальная проверка предложенного способа на установке для измерения диэлектрической проницаемости в объемном цилиндрическом резонаторе с волной H01n диаметром 50 мм, настроенным на частоту f1=9,45 ГГц, с добротностью Q=27000, при измерении стандартного образца из стекла диоксида кремния с диэлектрической проницаемостью ε=3,815 и тангенсом угла диэлектрических потерь tgδ=9⋅10-5.

При проведении измерений настройка резонатора с образцом в резонанс подвижным поршнем производилась с отклонениями от начальной длины LTS, соответствующей частоте резонанса ƒ2, и фиксировались величина отклонения по длине ΔL и отклонение по частоте Δƒ.

Предложенный способ измерения диэлектрической проницаемости предполагает, что при введении образца в резонатор произошло изменение длины резонатора и частоты измерения, которые фиксируются и используются в расчете. Вместо операции настройки на резонансную частоту вводится операция фиксации частоты, на которую настроен резонатор с образцом, что позволяет снизить требования к точности установки резонансной частоты, но повысить точность измерения диэлектрической проницаемости.

На фиг. 2 показаны относительные отклонения от величины диэлектрической проницаемости Δε в процентах от величин Δƒ. Из фиг. 2 видно, что при значительных отклонениях по частоте Δƒ, более 1 МГц, изменения диэлектрической проницаемости составили не более 0,01%.

На фиг. 3 показаны относительные отклонения от величины диэлектрической проницаемости Δε в процентах от величин ΔL при проведении измерений по предлагаемому способу и для сравнения приведены измерения, проведенные по существующему способу измерения вариации длины резонатора на фиксированной частоте измерения. Из фиг. 3 видно, что при возрастании отклонений по длине ΔL изменения диэлектрической проницаемости для существующего способа измерения на фиксированной частоте значительно возрастают до 0,146%, а для измерений по предлагаемому способу при максимальном отклонении равному 0,028 мм составили не более 0,01%.

Заявляемый способ заключается в определении диэлектрической проницаемости е материала на основе уточнения расчета разности электрических длин резонатора без образца и с образцом испытуемого материала , реализованной за счет фиксации частоты, на которую настроен резонатор с образцом, в отличии от известного способа, основанного на определении диэлектрической проницаемости ε материала по разности геометрических длин на фиксированной частоте резонатора без образца и с образцом испытуемого материала ΔL=LT-LTS.

Внесенные, в заявляемом способе определения диэлектрической проницаемости изменения в измерительную процедуру позволяют повысить точность определения диэлектрической проницаемости образца испытуемого материала в объемном цилиндрическом резонаторе.

Способ определения диэлектрической проницаемости в объемном волноводном резонаторе с помощью анализатора цепей, включающий настройку резонатора без образца испытуемого материала на резонансную частоту перемещением подвижного поршня, помещение образца испытуемого материала в резонатор, настройку резонатора на резонансную частоту резонатора перемещением подвижного поршня, фиксацию показания датчика перемещения подвижного поршня и вычисление диэлектрической проницаемости, отличающийся тем, что после настройки резонатора с образцом на резонансную частоту фиксируют частоту, на которую настроен резонатор с образцом, а затем её используют при вычислении диэлектрической проницаемости.
Способ определения диэлектрической проницаемости диэлектрических материалов
Способ определения диэлектрической проницаемости диэлектрических материалов
Способ определения диэлектрической проницаемости диэлектрических материалов
Способ определения диэлектрической проницаемости диэлектрических материалов
Способ определения диэлектрической проницаемости диэлектрических материалов
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 101-110 of 150 items.
20.05.2019
№219.017.5cf1

Широкополосная система "антенна-обтекатель"

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам, преимущественно к широкополосным системам «антенна-обтекатель». Широкополосная система «антенна-обтекатель» содержит пеленгующую антенну и обтекатель со стенкой из диэлектрического материала, снабженный узлом крепления к летательному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688034
Дата охранного документа: 17.05.2019
24.05.2019
№219.017.5e22

Устройство для испытания колец на растяжение и способ испытания

Изобретение относится к испытательной технике и может использоваться для оценки прочностных и деформационных характеристик материала кольца из хрупких материалов, преимущественно керамических, при испытании на растяжение путем последовательного создания в двенадцати зонах растягивающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688590
Дата охранного документа: 21.05.2019
24.05.2019
№219.017.5e7a

Способ определения распределения по размерам и концентрации включений в частично прозрачных сильно рассеивающих материалах

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и касается способа определения распределения по размерам и концентрации включений в частично прозрачных сильно рассеивающих материалах. Способ включает в себя получение в качестве экспериментальных данных спектральных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688587
Дата охранного документа: 21.05.2019
24.05.2019
№219.017.5e83

Способ измерения удельного сопротивления материалов в полосе сверхвысоких частот и устройство для его осуществления

Изобретение относится к измерительной технике сверхвысоких частот и предназначено для измерения удельного сопротивления материалов. Сущность: в измеряемом частотном диапазоне волноводный резонатор с подвижным торцевым поршнем последовательно настраивают в резонанс на ряде фиксированных частот....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688579
Дата охранного документа: 21.05.2019
24.05.2019
№219.017.5f3f

Способ определения сверхвысокочастотных параметров материала в полосе частот и устройство для его осуществления

Использование: для определения сверхвысокочастотных параметров материала. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает измерение мощности и фазы прошедшей волны между передающей и приемной антеннами без образца материала, установку образца материала на вращающую подставку в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688588
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.622e

Способ лазерной резки тонколистового углепластика

Изобретение относится к способу лазерной резки тонколистового углепластика и может быть применено в авиационной и ракетно-космической технике. Технический результат изобретения заключается в обеспечении высокой точности обработки при минимальном дефекте кромки реза (минимальной зоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689346
Дата охранного документа: 27.05.2019
01.06.2019
№219.017.7201

Обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и преимущественно может быть использовано при изготовлении керамических антенных обтекателей высокоскоростных ракет класса «поверхность - воздух». Обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический переходник, соединенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690051
Дата охранного документа: 30.05.2019
01.06.2019
№219.017.7287

Способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов

Изобретение относится к способам тепловых испытаний элементов летательных аппаратов, в частности керамических обтекателей ракет. Заявлен способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов, который включает нанесение на нагреваемую поверхность высокотемпературного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690048
Дата охранного документа: 30.05.2019
11.07.2019
№219.017.b242

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей ракет с оболочками, изготавливаемыми из жаропрочных неорганических (керамических) материалов, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия для антенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694132
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2019
№219.017.b244

Способ определения содержания высокодисперсного диоксида кремния в шликере на основе кварцевого стекла

Изобретение относится к методам аналитического контроля и может быть использовано для определения количественного содержания высокодисперсного кремнезема в шликере на основе кварцевого стекла. Способ определения содержания высокодисперсного диоксида кремния в шликере на основе кварцевого стекла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694116
Дата охранного документа: 09.07.2019
Showing 91-98 of 98 items.
25.12.2019
№219.017.f20e

Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к технике проведения тепловых испытаний образцов и изделий из керамических материалов при радиационном нагреве. Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710123
Дата охранного документа: 24.12.2019
22.01.2020
№220.017.f7ed

Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов при индукционном нагреве

Изобретение относится к методам определения механических характеристик конструкционных материалов с учетом условий их применения. Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, включает индукционный нагрев до заданной температуры со скоростью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711557
Дата охранного документа: 17.01.2020
06.02.2020
№220.017.ff63

Способ определения диэлектрической проницаемости материала

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению диэлектрической проницаемости материала в свободном пространстве. Предложен способ определения диэлектрической проницаемости материала, основанный на явлении отражения электромагнитной энергии от пластины из диэлектрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713162
Дата охранного документа: 04.02.2020
09.03.2020
№220.018.0adb

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и может быть использовано преимущественно в конструкциях радиопрозрачных антенных обтекателей, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия антенных устройств головок самонаведения (АУ ГСН). Сущность заявленного решения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716174
Дата охранного документа: 06.03.2020
13.03.2020
№220.018.0b84

Способ пеленгации и устройство для его осуществления

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах наблюдения за радиотехнической обстановкой в составе комплекса или как автономное устройство. Достигаемый технический результат - повышение точности углового обнаружения цели для произвольной поляризации сигналов от цели....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716273
Дата охранного документа: 11.03.2020
21.04.2023
№223.018.5095

Теплозащитный экран бортовой антенны в головном антенном обтекателе

Изобретение относится к конструкциям радиопрозрачных укрытий пеленгационных антенн летательных аппаратов, входящих в системы «антенна-обтекатель», предназначенных для работы в термонагруженных условиях. Теплозащитный экран бортовой антенны в головном антенном обтекателе содержит радиопрозрачный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794117
Дата охранного документа: 11.04.2023
10.05.2023
№223.018.5399

Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве

Изобретение относится к технике определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов на сверхвысоких частотах. Предложен способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве, который включает настройку резонатора без образца, состоящего из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795249
Дата охранного документа: 02.05.2023
17.06.2023
№223.018.7ee4

Пеленгационная система "антенна-обтекатель"

Изобретение относится к антенной технике и используется при изготовлении пеленгационных систем «антенна-обтекатель». Технический результат - уменьшение пеленгационных ошибок системы «антенна-обтекатель» для тонкостенного обтекателя в широком низкочастотном диапазоне частот. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772249
Дата охранного документа: 18.05.2022
+ добавить свой РИД