А.И. Матвеев1, А.В. Пивак1, 2, И.П. Чирков1
1ФГУП «ВНИИФТРИ», Менделеево, Московская обл., Россия;
2ООО «Планар», Челябинск, Россия;
mtvv@vniiftri.ru,
alexey.pivak@planarchel.ru,
chirkov@vniiftri.ru
«Альманах современной метрологии» № 3 (43) 2025, стр. 142–159
The page of the article in English
УДК 621.372.8
Аннотация. В статье проведён анализ возможного состава наборов мер комплексных коэффициентов передачи и отражения в волноводных трактах, доступных типов калибровок анализаторов цепей по данным мерам и сравнения этих калибровок по достижимым погрешностям. Полученные теоретические оценки точности измерений подтверждены практически при испытаниях с целью утверждения типа средств измерений. Определён предпочтительный состав наборов мер с нормировкой их характеристик как в виде номинальных значений, так и в виде погрешности определения действительных значений табличного описания мер, а также даны предложения по установке связи характеристик мер и погрешностей откалиброванных с их помощью анализаторов цепей.
Ключевые слова: метрология, измерительные системы, калибровочные наборы, волноводные тракты, S-параметры, коэффициент отражения и передачи
Цитируемая литература
1. Приказ Росстандарта № 1796 от 5 августа 2024 года «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений комплексного коэффициента отражения и комплексного коэффициента передачи в волноводных трактах в диапазоне частот от 2,14 до 178,4 ГГц».
2. Хибель М. Основы векторного анализа цепей / пер. с англ. профессора С.М. Смольского; под ред. профессора Д.М. Сазонова и У. Филипп. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательский дом МЭИ, 2018. — 501 с.
3. Specifying Calibration Standards and Kits for Agilent Vector Network Analyzers. Application Note 1287-11. — California: Agilent Technologies, — 41 p.
4. Engen G.F., Hoer C.A. “Thru-Reflect-Line”: an improved technique for calibrating the dual six-port automatic network analyzer // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. — 1979. — V. 27. — № 12. — P. 987–993.
5. Marks R.B. A multiline method of network analyzer calibration // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. — 1991. — V. 39. — № 7. — P. 1205–1215.
6. Guidelines on the evaluation of vector network analysers (VNA) // EURAMET Calibration Guide. — 2018. — № 12. — Version 3.0. — 134 p.
7. Wollensack M., Hoffmann J., Ruefenacht J., Zeier M. VNA tools II: S-parameter uncertainty calculation // 79th ARFTG Microwave Measurement Conference. — IEEE, 2012. — P. 1–5. — https://doi.org/10.1109/ARFTG79.2012.6291183.
8. Schrader T., Kuhlmann K., Dickhoff R., Dittmer J., Hiebel M. Verification of scattering parameter measurements in waveguides up to 325 GHz including highly-reflective devices // Advances in Radio Science. — 2011. — V. 9. — P. 9–17. — https://doi.org/10.5194/ars-9-9-2011.
9. Семёнов В.А., Коудельный А.В., Перепёлкин В.А., Чирков И.П. Перспективы развития эталонов в области измерений мощности СВЧ в радиочастотных трактах // Альманах современной метрологии. — 2019. — № 2 (18). — С. 46–64. — EDN: YOFTUG.
10. Jaeger H. Vector network analysis uncertainty evaluation for one-port measurements // Simposio de Metrologia. Santiago de Queretaro (Mexico). — 2010. — 11 p.
11. МИ 3411-2013. Анализаторы цепей векторные. Методика определения метрологических характеристик. — Новосибирск, 2013. — 54 с.
Статья поступила в редакцию: 29.04.2025 г.
Статья прошла рецензирование: 12.05.2025 г.
Статья принята в работу: 10.07.2025 г.
Полные тексты статей доступны в печатных номерах журнала по подписке и при покупке отдельных номеров у издателя.
Также полные тексты статей размещаются в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.