350 руб
Журнал «Радиотехника» №8 за 2018 г.
Статья в номере:
Оптимальное оценивание параметров СВЧ-цепей с помощью автоматических анализаторов цепей. Алгоритмы обработки наблюдаемых данных
Тип статьи: научная статья
DOI: 10.18127/j00338486-20-201808-28
УДК: 621.317.75
Авторы:

А.А. Львов – д.т.н., профессор, кафедра «Информационно-коммуникационные системы и программная инженерия», Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

E-mail: alvova@mail.ru

В.П. Мещанов – Засл. деятель науки РФ, д.т.н., профессор, директор ООО НПП «НИКА-СВЧ» (г. Саратов) E-mail: nika373@bk.ru

М.С. Светлов – д.т.н., вед. науч. сотрудник, Институт проблем точной механики и управления РАН (г. Саратов) E-mail: svetlovms@yandex.ru

А.Ю. Николаенко – аспирант, кафедра «Информационно-коммуникационные системы и программная инженерия», Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. E-mail: anikolaenkosstu@gmail.com

Аннотация:

Рассмотрены оптимальные в смысле минимума среднего квадрата ошибки алгоритмы цифровой обработки измерительных данных для оценивания параметров СВЧ-нагрузок для трех наиболее распространенных автоматических анализаторов цепей (ААЦ), использующих многополюсный рефлектометр, многозондовую измерительную линию и векторный вольтметр. Отмечено, что в основе алгоритмов лежит методика решения систем уравнений ААЦ по методу максимального правдоподобия. Приведено обсуждение достоинств предлагаемого подхода.

Страницы: 147-154
Список источников
  1. Львов А.А., Мещанов В.П., Светлов М.С. Оптимальное оценивание параметров СВЧ-цепей с помощью автоматических анализаторов цепей. Общая постановка задачи // Радиотехника. 2016. № 10. С. 240−244.
  2. Энген Г.Ф. Успехи в области СВЧ-измерений // ТИИЭР. 1978. Т. 66. № 4. С. 8−20.
  3. Рейзенкинд Я.А., Следков В.А. Состояние и перспективы развития методов измерения параметров двухполюсников и четырехполюсников на СВЧ // Зарубежная радиоэлектроника. 1988. № 8. С. 30−60.
  4. Львов А.А., Моржаков А.А., Кудряшов Ю.Ю., Галкина Л.В. Статистический подход к проблеме измерения параметров СВЧ-двухполюсников с помощью многополюсника // Электронная техника. Сер. 1. Электроника СВЧ. 1989. № 8(422). С. 38−43.
  5. L’vov A.A., Geranin R.V., Semezhev N., L’vov P.A. Statistical Approach to Measurements with Microwave Multi-port Reflectometer and Optimization of Its Construction // Proceedings of 14th Conference on Microwave Techniques, Pardubice, Czech Republic. 2015. P. 179−183.
  6. L’vov A.A., Nikolaenko A.Y., L’vov P.A. A Novel Vector Network Analyzer Using Combined Multi-port Reflectometer // Proceedings of 14th Conference on Microwave Techniques, Pardubice, Czech Republic. 2015. P. 183−187.
  7. Репин В.Г., Тартаковский Г.П. Статистический синтез в условиях априорной неопределенности и адаптация информационных систем. М.: Сов. радио. 1977. 432 с.
  8. Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений. М.: ГИФМЛ. 1958. 334 с.
  9. Engen G.F. The Six-Port Reflectometer: An Alternative Network Analyzer // IEEE Trans. on Microwave Theory Tech. December 1977. V. MTT-25. P. 1075−1079.
  10. Peng H., Yang Z.Q., Yang T. Design and Implementation of an Ultra-Wideband Six-Port Network // Progress in Electromagnetics Research. 2012. V. 131. 293{310. P. 293−310.
  11. Caldecott R. The Generalized Multiprobe Reflectometer and Its Application to Automated Transmission Line Measurements //IEEE Trans. on Anten. Prop. 1973. V . AP-21. P. 550−554.
  12. Львов А.А., Моржаков А.А., Ширшин С.И., Жуков А.В., Кудряшов Ю.Ю. Измерение параметров СВЧ-двухполюсников методом многозондовой измерительной линии // Электронная техника. Сер. 1. Электроника СВЧ. 1987. № 7(401). С. 48−51.
  13. Львов А.А. Автоматический измеритель параметров СВЧ-двухполюсников на основе многополюсника // Измерительная техника. 1996. № 2. С. 10−12.
Дата поступления: 24 мая 2018 г.