Спецпрактикум по сверхвысоким частотам. Гусев Ю.А. - 40 стр.

UptoLike

Составители: 

Рис.6. Кривые дисперсии действительной и мнимой части поляризуемости
полярных диэлектриков.
Методы измерения диэлектрических констант
При измерении диэлектрической проницаемости и потерь материалов в
области метровых и дециметровых длин волн применяют измерительный
конденсатор. На рис.7 изображена эквивалентная схема измерительного
конденсатора, в который введен исследуемый образец диэлектрика с потерями.
Диэлектрические потери в
этой схеме заменены эквивалентным сопротивлением
R. Емкости С
0
, С
1
, C
2
зависят от конструкции и геометрических размеров
конденсатора. Индуктивность L представляет собой самоиндукцию подводящих
проводов.
Рис.7. Эквивалентная схема измерительного конденсатора.
При переходе к коротковолновой части дециметрового диапазона возникает
необходимость в применении распределенных систем, у которых условия
квазистационарности выполняются в одном, двух или трех направлениях.
Измерительной системой, которая может быть использована для работы в этом
диапазоне, является двухпроводная линия или её отрезки, обладающие при
определенных условиях
подходящими резонансными свойствами. Для таких
систем условия квазистационарности приближенно выполняются в направлении,
перпендикулярном к их оси, в связи с чем еще имеется возможность
использования измерительного конденсатора с образцом в виде сосредоточенного
элемента. Но все эти методы имеют определенные недостатки:
1) не позволяют определять параметры вещества абсолютным способом,
2) результаты измерений зависят
от формы измерительного конденсатора и
его положения,
3) сложность проведения измерений и обработки результатов,
4) трудность проведения температурных измерений.
    Рис.6. Кривые дисперсии действительной и мнимой части поляризуемости
полярных диэлектриков.


                 Методы измерения диэлектрических констант

    При измерении диэлектрической проницаемости и потерь материалов в
области метровых и дециметровых длин волн применяют измерительный
конденсатор. На рис.7 изображена эквивалентная схема измерительного
конденсатора, в который введен исследуемый образец диэлектрика с потерями.
Диэлектрические потери в этой схеме заменены эквивалентным сопротивлением
R. Емкости С0, С1, C2 зависят от конструкции и геометрических размеров
конденсатора. Индуктивность L представляет собой самоиндукцию подводящих
проводов.




             Рис.7. Эквивалентная схема измерительного конденсатора.

     При переходе к коротковолновой части дециметрового диапазона возникает
необходимость в применении распределенных систем, у которых условия
квазистационарности выполняются в одном, двух или трех направлениях.
Измерительной системой, которая может быть использована для работы в этом
диапазоне, является двухпроводная линия или её отрезки, обладающие при
определенных условиях подходящими резонансными свойствами. Для таких
систем условия квазистационарности приближенно выполняются в направлении,
перпендикулярном к их оси, в связи с чем еще имеется возможность
использования измерительного конденсатора с образцом в виде сосредоточенного
элемента. Но все эти методы имеют определенные недостатки:
     1) не позволяют определять параметры вещества абсолютным способом,
     2) результаты измерений зависят от формы измерительного конденсатора и
его положения,
     3) сложность проведения измерений и обработки результатов,
     4) трудность проведения температурных измерений.