ГОСТ Р 8.623-2006
Группа Т86.8
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная система обеспечения единства измерений
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ
И ТАНГЕНС УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТВЕРДЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ
Методики выполнения измерений в диапазоне сверхвысоких частот
State system for ensuring the uniformity of measurements.
Relative dielectric permittivity and the loss tangent of solid dielectrics.
Procedures of measurements at microwave frequencies
ОКС 17.220.20
Дата введения 2008-06-01
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием Восточно-Сибирским научно-исследовательским институтом физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП ВС НИИФТРИ)
2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 343-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 8, 2010 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методики выполнения измерений относительной диэлектрической проницаемости
В настоящем стандарте представлены следующие методы измерений:
- объемного резонатора при фиксированной резонансной частоте;
- объемного резонатора при фиксированной резонансной длине;
- щелевого резонатора;
- металлодиэлектрического резонатора.
Образцы твердых диэлектриков для измерений (далее - образцы) могут иметь форму дисков диаметром
В зависимости от типоразмера образца применяют различные методики выполнения измерений и типы резонаторов, приведенные в приложении А: объемный цилиндрический резонатор с колебанием типа
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений
ГОСТ Р 51652-2000 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия
ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
ГОСТ 6433.1-71 Материалы электроизоляционные твердые. Условия окружающей среды при подготовке образцов и испытаний
ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Требования безопасности
При выполнении измерений относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь соблюдают следующие требования безопасности:
- к измерениям допускают лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности при работе с электро- и СВЧ-радиоизмерительными приборами;
- выполняют требования безопасности в соответствии с технической документацией на используемые приборы;
- корпусы всех приборов, используемых при измерениях, заземляют;
- отсоединение шин заземления, подключение или отключение межблочных и соединительных кабелей проводят только при выключенных приборах;
- в помещении, где проводят измерения, должны отсутствовать газы и пары веществ, вызывающие коррозию металлических деталей.
4 Условия выполнения измерений
4.1 При выполнении измерений температура окружающего воздуха, относительная влажность, барометрическое давление, вибрации в помещении должны соответствовать установленным в эксплуатационной документации на применяемые средства измерений.
4.2 Изменение температуры окружающего воздуха за время измерений образца не должно превышать ±1 °С.
5 Требования к квалификации оператора
К выполнению измерений и обработке их результатов допускают лиц, имеющих подготовку для работы с СВЧ-радиоизмерительными приборами и навыки пользователя компьютера.
6 Требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам
6.1 В зависимости от метода измерений применяют средства измерений и вспомогательные устройства, необходимые для его реализации. Общие требования к используемым средствам измерний приведены ниже.
6.1.1 Генераторы СВЧ:
- выходная мощность, мВт, не менее | 1; |
- относительная нестабильность частоты за 15 мин, не более | 1·10 |
- паразитная частотная девиация (относительная), не более | 5·10 |
- нестабильность выходной мощности за 5 мин, дБ, не более | 0,1; |
- линейная частотная модуляция внешним сигналом в относительной полосе частот, не менее | 5·10 |
6.1.2 Частотомер: | |
- предел допускаемой относительной погрешности, не более | 1·10 |
- уровень минимальной входной СВЧ-мощности, мВт, не более. | 0,2. |
6.1.3 Индикатор резонанса (осциллограф): | |
- чувствительность по Y-входу, мВ/дел., не менее | 2. |
6.1.4 Вольтметр постоянного напряжения | |
- минимальный предел измерений, мВ | 100; |
- предел допускаемой относительной погрешности, не более | 1·10 |
6.1.5 Аттенюатор поляризационный: | |
- диапазон изменения ослабления, дБ, не менее | 0-40; |
- предел допускаемой абсолютной погрешности по разностному ослаблению, дБ, не более: | |
- в диапазоне 0-4 дБ | 0,03; |
- в диапазоне 4-40 дБ | 0,3. |
6.1.6 Детектор СВЧ: | |
- чувствительность, мВ/мкВт, не менее | 1; |
- коэффициент стоячей волны по напряжению (далее - КСВН) на рабочих частотах (с развязывающим вентилем), не более | 1,4. |
6.1.7 Развязывающие вентили: | |
- КСВН, не более | 1,4. |
6.2 Вместо указанных приборов возможно применение измерителя модуля коэффициента передачи и отражения с цифровым синтезатором частоты в качестве генератора СВЧ.
Перечень рекомендуемых средств измерений приведен в приложении А.
7 Метод объемного резонатора при фиксированной резонансной частоте
Для измерений данным методом при фиксированной резонансной частоте в диапазоне 6-20 ГГц используют образцы, имеющие форму дисков, с относительной диэлектрической проницаемостью
7.1 Сущность метода
7.1.1 Для измерений применяют цилиндрический объемный резонатор, в котором возбуждается колебание типа
В диапазоне частот 8-12 ГГц рекомендуемый внутренний диаметр резонатора
Размеры резонатора в других диапазонах частот приведены в таблице Б.1 (приложение Б).
Стандартная неопределенность в соответствии с РМГ 43 [1], оцениваемая по типу В, при измерении резонансной длины пустого резонатора
Б.
7.1.2 Определение относительной диэлектрической проницаемости
7.1.3 Определение тангенса угла диэлектрических потерь
7.2 Подготовка к выполнению измерений
7.2.1 При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:
- собирают измерительную установку по схеме, приведенной на рисунке 1. Перед сборкой волноводного тракта фланцы волноводных элементов протирают бязью, смоченной этиловым спиртом-ректификатом по ГОСТ Р 51652, и высушивают естественным путем;
- все приборы, входящие в состав измерительной установки, подготавливают к работе в соответствии с технической документацией на них;
- подвижный поршень измерительного резонатора протирают мягкой белой бязью, смоченной этиловым спиртом-ректификатом, и высушивают естественным путем;
- образцы подготавливают к измерениям в соответствии с требованиями, указанными в приложении В.
1 - частотомер; 2 - генератор СВЧ; 3, 6 - развязывающий вентиль; 4 - аттенюатор поляризационный;
5 - измерительный резонатор; 7 - детектор СВЧ; 8 - индикатор резонанса
с выходом напряжения развертки; 9 - вольтметр
Рисунок 1 - Структурная схема измерительной установки
для резонансных методов измерений
Примечание - ЧМ - частотная модуляция; НГ- непрерывная генерация.
7.2.2 При использовании измерителя модуля коэффициента передачи и отражения с цифровым синтезатором СВЧ вместо измерительной установки, приведенной на рисунке 1, собирают схему измерения модуля коэффициента передачи измерительного резонатора (четырехполюсника) в соответствии с технической документацией на измеритель.
7.3 Выполнение измерений
7.3.1 Измерения относительной диэлектрической проницаемости
7.3.2 Измерения выполняют следующим образом:
- генератор СВЧ настраивают на заданную частоту
- настраивают резонатор без образца перемещением подвижного поршня в резонанс по максимуму показаний вольтметра и фиксируют показания микрометра (датчика перемещения подвижного поршня)
- измеряют собственную добротность резонатора без образца
- подвижный поршень резонатора отводят в крайнее нижнее положение и помещают на него образец. Перемещением поршня вверх настраивают резонатор в резонанс по максимуму показаний вольтметра;
- фиксируют показание микрометра (датчика перемещения поршня)
- измеряют собственную добротность резонатора с образцом
7.4 Обработка результатов измерений
7.4.1 Диэлектрическую проницаемость
где
где
.
7.4.2 Тангенс угла диэлектрических потерь
где
где
где
Примечание - Два способа определения
7.4.3 При определении диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь образцов проводят не менее четырех измерений и за результат принимают среднеарифметическое значение.
7.5 Требования к неопределенности измерений
7.5.1 Расширенная неопределенность (предел допускаемой относительной погрешности) результата измерений
±0,5% для
±1% для
±2% для
±3% для
± (
.
7.5.2 Если необходима оценка повторяемости (сходимости) и воспроизводимости измерений, ее осуществляют в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2.
8 Метод объемного резонатора при фиксированной резонансной длине
Для измерений данным методом в диапазоне частот 6-20 ГГц используют образцы, имеющие форму дисков, с относительной диэлектрической проницаемостью
8.1 Сущность метода
8.1.1 Для измерений применяют объемный цилиндрический резонатор, в котором возбуждается колебание
В диапазоне частот 8-12 ГГц рекомендуемый внутренний диаметр резонатора
Размеры резонатора в других диапазонах частот приведены в таблице Б.1 (приложение Б).
Длина резонансной полости пустого резонатора
Б.
8.1.2 Определение относительной диэлектрической проницаемости
8.1.3 Определение тангенса угла диэлектрических потерь
8.2 Подготовка к выполнению измерений
Подготовку к выполнению измерений проводят в соответствии с 7.2.
8.3 Выполнение измерений
8.3.1 Измерение относительной диэлектрической проницаемости
8.3.2 Измерения выполняют следующим образом:
- изменением частоты настраивают генератор СВЧ по максимуму показаний вольтметра на резонанс резонатора без образца;
- фиксируют показания частотомера
- измеряют собственную добротность резонатора без образца
- отводят поршень резонатора в крайнее нижнее положение и помещают образец в резонатор;
- возвращают поршень резонатора в исходное положение (восстанавливают резонансную длину
- перестраивают частоту генератора СВЧ в сторону уменьшения до появления резонанса;
- настраивают генератор СВЧ на резонанс по максимуму показаний вольтметра и по частотомеру измеряют резонансную частоту резонатора с образцом
- измеряют собственную добротность резонатора с образцом
8.4 Обработка результатов измерений
8.4.1 Диэлектрическую проницаемость
где
где
8.4.2 Тангенс угла диэлектрических потерь образца вычисляют по формуле
где
где
где
Примечание - Два способа вычисления параметра
8.4.3 При определении диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь образцов проводят не менее четырех измерений и за результат принимают среднеарифметическое значение.
8.5 Требования к неопределенности измерений
8.5.1 Расширенная неопределенность (предел допускаемой относительной погрешности) результата измерений
±0,5% для
±1% для
±2% для
±3% для
±(
8.5.2 Если необходима оценка повторяемости (сходимости) и воспроизводимости измерений, ее осуществляют в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2.
9 Метод щелевого резонатора
Для измерений данным методом в диапазоне частот 4-20 ГГц используют образцы, имеющие форму тонких дисков, пластин и диэлектрических подложек толщиной от 0,5 до 2,5 мм с относительной диэлектрической проницаемостью от 1,2 до 20 и тангенсом угла диэлектрических потерь от 3·10
Достоинством метода является возможность измерения образцов в виде пластин, листов, подложек и дисков малой толщины при достаточно больших коэффициентах заполнения измерительного резонатора. Условиями применимости метода являются перекрытие образцом резонансной полости и выполнение неравенства
9.1 Сущность метода
9.1.1 Для измерений применяют щелевой резонатор, в котором возбуждается колебание
Длина резонансной полости пустого резонатора
ем Б.
9.1.2 Определение относительной диэлектрической проницаемости
9.1.3 Определение тангенса угла диэлектрических потерь
9.2 Подготовка к выполнению измерений
9.2.1 При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:
- собирают измерительную установку по схеме, приведенной на рисунке 1;
- все приборы, входящие в состав измерительной установки, подготавливают к работе в соответствии с технической документацией на них;
- фланцы обоих цилиндров измерительного резонатора протирают мягкой белой бязью, смоченной этиловым спиртом-ректификатом, и высушивают естественным путем;
- образцы подготавливают к измерениям в соответствии с требованиями, указанными в приложении В.
9.2.2 При использовании измерителя модуля коэффициента передачи и отражения с цифровым синтезатором СВЧ вместо измерительной установки (рисунок 1) собирают схему измерения модуля коэффициента передачи измерительного резонатора (четырехполюсника) в соответствии с технической документацией на измеритель.
9.3 Выполнение измерений
9.3.1 Измерение относительной диэлектрической проницаемости
9.3.2 Измерения выполняют следующим образом:
- изменением частоты настраивают генератор СВЧ по максимуму показаний вольтметра на резонанс резонатора длиной
- фиксируют показания частотомера
- измеряют собственную добротность резонатора без образца
- помещают образец в щель между цилиндрами так, чтобы образец перекрывал резонансную полость;
- перестраивают частоту генератора СВЧ в сторону уменьшения до появления резонанса;
- настраивают генератор СВЧ на резонанс по максимуму показаний вольтметра и по частотомеру измеряют резонансную частоту резонатора с образцом
- измеряют собственную добротность резонатора с образцом
9.3.3 При измерении на колебании
9.4 Обработка результатов измерений
9.4.1 Обработку результатов измерений начинают с проверки выполнения неравенства
где
где
9.4.2 Тангенс угла диэлектрических потерь
где
где
Параметр
где
Примечание - Два способа определения параметра
9.4.3 При выполнении неравенства
где
9.4.4 Тангенс угла диэлектрических потерь
где
9.4.5 При определении диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь образцов проводят не менее четырех измерений и за результат принимают среднеарифметическое значение.
9.5 Требования к неопределенности измерений
9.5.1 Расширенная неопределенность (предел допускаемой относительной погрешности) результата измерений
9.5.2 Если необходима оценка повторяемости (сходимости) и воспроизводимости измерений, ее осуществляют в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2.
10 Метод металлодиэлектрического резонатора
Для измерений данным методом в диапазоне частот 1-20 ГГц используют образцы, имеющие форму цилиндров, с относительной диэлектрической проницаемостью от 2 до 500 и тангенсом угла диэлектрических потерь от 1·10
10.1 Сущность метода
10.1.1 В методе металлодиэлектрического резонатора (далее - МДР) для измерений используют цилиндрический образец диаметром
10.1.2 Определение относительной диэлектрической проницаемости
10.1.3 Определение тангенса угла диэлектрических потерь
10.2 Подготовка к выполнению измерений
10.2.1 При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:
- собирают измерительную установку по схеме, приведенной на рисунке 1;
- все приборы, входящие в состав измерительной установки, подготавливают к работе в соответствии с технической документацией на них;
- образцы подготавливают к измерениям в соответствии с требованиями, указанными в приложении В.
10.3 Выполнение измерений
10.3.1 При выполнении измерений относительной диэлектрической проницаемости
- по измеренным значениям диаметра образца
где
где
- подготавливают к работе высокочастотные генераторы для измерения выбранных резонансных частот начиная с частоты колебания
- на каждом типе колебаний проводят настройку на резонанс по максимуму показаний вольтметра и измерение резонансной частоты
- на каждом типе колебаний определяют собственную добротность
- сопоставляют расчетный и измеренный спектры резонансных частот и идентифицируют индексы
10.4 Обработка результатов измерений
10.4.1 Диэлектрическую проницаемость
где
10.4.2 Тангенс угла диэлектрических потерь
где
где
10.4.3 При определении диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь образцов проводят не менее четырех измерений и за результат принимают среднеарифметическое значение.
10.5 Требования к неопределенности измерений
10.5.1 Расширенная неопределенность (предел допускаемой относительной погрешности) результата измерений
10.5.2 Если необходима оценка повторяемости (сходимости) и воспроизводимости измерений, ее осуществляют в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2.
Приложение А
(рекомендуемое)
Средства измерений, рекомендуемые для определения
диэлектрических параметров материалов резонансными методами
А.1 Для проведения измерений методами, представленными в настоящем стандарте, применяют следующие средства измерений* в зависимости от метода:
______________
* Средства измерений выпускают по техническим документам разработчика (изготовителя).
- генераторы СВЧ типов Г4-78, Г4-79, Г4-80, Г4-81, Г4-82, Г4-83, Г4-111, Г4-114, перекрывающие диапазон частот от 1,1 до 25,80 ГГц;
- частотомер электронно-счетный типа Ч3-100 с диапазоном измерений 10 Гц - 40 ГГц;
- аттенюаторы волноводные поляризационные типов Д3-32А, Д3-33А, Д3-34А, Д3-35А;
- детекторную головку типа Э7-6;
- вентили ферритовые волноводные типов Э6-43, Э6-44, Э6-45, Э6-46 и коаксиальные типов ФВК3-28, ФВК2-44, ФВК2-45, ФВК2-46, ФВК2-42, перекрывающие диапазон частот от 1,0 до 20 ГГц;
- вольтметр постоянного напряжения типов В7-28, В7-46.
Вместо указанных приборов возможно применение измерителя модуля коэффициента передачи и отражения типа Р2М-18.
А.2 Рекомендуемые типы резонаторов приведены в схематическом изображении, требования к их размерам указаны в разделах 7, 8, 9, 10.
А.2.1 Схематическое изображение объемного резонатора с колебанием типа
Рисунок А.1 - Схематическое изображение объемного резонатора с колебанием типа
для измерений при фиксированной резонансной частоте
Рисунок А.2 - Схематическое изображение объемного резонатора с колебанием типа
для измерений при фиксированной резонансной длине
А.2.2 Схематическое изображение щелевого резонатора с колебанием типа
Рисунок А.3 - Схематическое изображение щелевого резонатора с колебанием типа
А.2.3 Схематическое изображение металлодиэлектрического резонатора приведено на рисунке А.4.
1 - прижим верхнего зеркала; 2 - петля связи
Рисунок А.4 - Схематическое изображение металлодиэлектрического резонатора
А.3 Допускается применять другие средства измерений и оборудование, метрологические характеристики которых не уступают характеристикам указанных средств измерений.
Приложение Б
(рекомендуемое)
Размеры резонаторов
Б.1 Рекомендуемые размеры объемного резонатора с колебанием типа
Таблица Б.1 - Размеры объемного резонатора для измерений в диапазонах частот
Размеры в миллиметрах
Диапазон частот, ГГц | Диаметр | Длина | Перемещение |
6-8 | 70 | 100 | 35 |
8-12 | 50 | 80-100 | 25-35 |
12-16 | 40 | 60 | 25 |
16-20 | 30 | 50 | 25 |
Примечание - При использовании резонатора с волноводным входом (выходом) рабочий диапазон резонатора выбирают в соответствии со стандартным диапазоном частот волновода. Предпочтительной является конструкция измерительного резонатора с коаксиальным входом/выходом и регулируемым коэффициентом связи резонатора с СВЧ-трактом. Регулировка коэффициента связи резонатора с трактом необходима при измерениях образцов с повышенными потерями.
Б.2 Точное измерение размеров объемного резонатора по спектру его резонансных частот
Диаметр
Измерение нескольких резонансных частот позволяет найти точные значения размеров
Значение диэлектрической проницаемости
Для условий (атмосферное давление 760 мм рт. ст., температура 20 °С и влажность 20%)
Из формулы (Б.1) для отношения
где
При числе резонансных частот
По найденному среднему
и их среднее, принимаемое за диаметр резонатора
Б.3 Рекомендуемые размеры щелевого резонатора для измерений в диапазонах частот приведены в таблице Б.2.
Таблица Б.2 - Размеры щелевого резонатора для измерений в диапазонах частот
Размеры в миллиметрах
Диапазон частот, ГГц | Диаметр резонатора | Длина резонатора | Диаметр фланцев |
4-7 | 60 | 100 | 80 |
6-10 | 45 | 75 | 75 |
10-15 | 35 | 58 | 60 |
15-20 | 25 | 42 | 50 |
Примечание - Из-за значительных перестроек частоты колебания
Б.4 Диаметр зеркал МДР
где
Критерием выбора диаметра зеркал
Приложение В
(обязательное)
Порядок подготовки образцов твердых диэлектриков для проведения измерений
В.1 Для измерений методом объемного резонатора при фиксированной резонансной частоте и методом при фиксированной резонансной длине образец твердого диэлектрика выполняют в форме диска.
Для резонатора, применяемого в диапазоне частот 8-12 ГГц, геометрические размеры, требования к форме и шероховатости поверхностей образцов следующие:
- диаметр образца, мм | 49,9 |
- отклонения от параллельности и плоскостности торцовых поверхностей образца | 0,02; |
- отклонение от перпендикулярности оси боковой поверхности образца к торцовым поверхностям по ГОСТ 24643, мм, не более | 0,02; |
- шероховатость торцовых поверхностей образца по ГОСТ 2789, параметр | 0,2. |
В.2 Толщину образца
где
Предпочтительнее для измерений использовать образцы полуволновой толщины (
Рисунок B.1 - Расположение точек для определения толщины образца
Для резонаторов, применяемых в других диапазонах частот (приложение Б), требования к форме и шероховатости поверхностей образцов, а также по измерению их толщины соответствуют приведенным в В.1, В.2.
В.З Для измерений методом щелевого резонатора образец диэлектрика выполняют в форме тонкого диска, пластины или используют диэлектрические подложки, являющиеся готовыми изделиями.
В зависимости от частоты измерения и размеров резонатора (приложение Б) изготовляют образцы, геометрические размеры которых позволяют перекрывать резонансную полость резонатора.
Требования к форме и шероховатости образцов в форме дисков, а также по измерению их толщины соответствуют приведенным в B.1, В.2.
Отклонения поверхностей подложек от параллельности и перпендикулярности, шероховатость их поверхностей должны соответствовать требованиям, указанным в нормативных и технических документах на них.
Требования к форме и шероховатости поверхностей образцов в форме пластин аналогичны.
В.4 Толщину образца в форме пластины (подложки) измеряют не менее чем в пяти точках, равномерно расположенных по поверхности, со стандартной неопределенностью, оцениваемой по типу В, не более 0,003 мм. При расчете диэлектрических параметров образца используют среднеарифметическое значение результатов этих измерений.
В.5 Для измерений методом МДР образец диэлектрика выполняют в форме цилиндра диаметром
0,4
где
Требования к форме и расположению поверхностей образцов соответствуют приведенным в В.1.
Измерение диаметра проводят в средней части по высоте образца в трех направлениях с поворотом образца на угол ~60°. Измерение высоты образца проводят в пяти точках, равномерно расположенных по поверхности образца. Измерения высоты и диаметра проводят со стандартной неопределенностью, оцениваемой по типу В, не более 0,003 мм. При расчете диэлектрических параметров образца используют среднеарифметическое значение результатов этих измерений.
В.6 При подготовке образцов для всех методов измерений обработка образцов не должна изменять свойств материала.
В.7 Нормализация и кондиционирование образцов для всех методов измерений - по ГОСТ 6433.1.
Приложение Г
(обязательное)
Измерение собственной добротности резонатора
Г.1 Принцип измерения
При измерениях тангенса угла диэлектрических потерь
Процедура измерения собственной добротности резонатора без образца
Для выполнения требований по неопределенности результатов измерений необходима слабая связь резонатора с СВЧ-трактом, соответствующая вносимому ослаблению резонатора
При измерениях необходимо исключить влияние характеристики детектора СВЧ, не являющейся в общем случае ни квадратичной, ни линейной. Это достигается при использовании измерительного аттенюатора и работе в одной точке характеристики детектора СВЧ (при одной и той же падающей на детектор мощности СВЧ).
Измерения
Г.2 Измерение нагруженной добротности резонатора
Измерения выполняют на установках (рисунок 1) следующим образом:
- на измерительном аттенюаторе устанавливают ослабление
- уменьшают ослабление измерительного аттенюатора
- изменяют частоту генератора СВЧ последовательно в меньшую (
- фиксируют с неопределенностью не более 1 кГц показания частотомера
- рассчитывают нагруженную добротность по формуле
Г.3 Измерение вносимого резонатором ослабления и расчет собственной добротности
Измерение вносимого резонатором ослабления и расчет собственной добротности выполняют следующим образом:
- устанавливают ослабление измерительного аттенюатора
- увеличивают затухание измерительного аттенюатора
- устанавливают ослабление измерительного аттенюатора
- вносимое резонатором ослабление
и рассчитывают собственную добротность резонатора по формуле
Измерение собственной добротности резонатора с образцом
При использовании цифровых измерителей модуля коэффициента передачи и отражения с синтезатором СВЧ (автоматических цифровых анализаторов СВЧ-цепей) измерение вносимого резонатором ослабления проводят по общим правилам измерения ослабления четырехполюсников в соответствии с документацией на прибор.
Допустимы другие способы определения собственной добротности резонатора без образца и с образцом, обеспечивающие стандартную неопределенность результата измерения, оцениваемую по типу В, не более 5%.
| |
а) волноводное соединение | б) коаксиальное соединение |
Рисунок Г.1 - Пояснение к измерению вносимого резонатором ослабления
Рисунок Г.2 - График к измерению нагруженной добротности резонатора
Приложение Д
(обязательное)
Определение глубины скин-слоя в зеркалах металлодиэлектрического резонатора
Для расчета
Д.1 Определение
В этом способе используют два образца, изготовленных из одного материала с
Рассчитанное по формуле (Д.1) значение
Рисунок Д.1 - Пояснение к измерению глубины скин-слоя в МДР с кратными высотами
Д.2 Определение глубины скин-слоя в зеркалах металлодиэлектрического резонатора по собственной добротности объемного резонатора с колебанием типа
В данном способе определения
Расчет глубины скин-слоя в зеркалах МДР выполняют по формуле
где
Рисунок Д.2 - Пояснение к измерению глубины скин-слоя зеркал МДР с помощью дополнительного цилиндра
Полученные значения
где
Д.3 Пример измерения глубины скин-слоя в медных зеркалах металлодиэлектрического резонатора в диапазоне частот 6-16 ГГц
Для измерения
где
| |
а | б |
Рисунок Д.3 - Частотная зависимость поверхностного сопротивления (а)
и глубины скин-слоя (б) в медных зеркалах МДР
Аппроксимация экспериментальных данных (рисунок Д.3а, сплошная линия) привела к зависимости
при теоретической зависимости
(штриховая линия на рисунке Д.3а). Для глубины скин-слоя аппроксимирующая формула имеет вид
Теоретическая зависимость имеет вид
Глубина скин-слоя и поверхностное сопротивление зависят от температуры вследствие температурной зависимости проводимости
Библиография
[1] РМГ 43-2001 | Государственная система обеспечения единства измерений. Применение "Руководства по выражению неопределенности измерений" |
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2008
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена