Аттенюаторы АттенюаторыАттенюаторы для диапазона сантиметровых волн. Предельные аттенюаторы: Аттенюаторы сантиметрового диапазона разделяются на две группы, различающиеся по способу ослабления мощности....
Конструкция лепестковых контактов Конструкция лепестковых контактовОписанная выше конструкция лепестковых контактов для аттенюатора типа TPS-15 имеет много недостатков. Лепесток, к которому через петлю...
Предельные аттенюаторы Предельные аттенюаторыПредельные аттенюаторы: Принципы действия предельных аттенюаторов: Одним из наиболее распространенных типов аттенюаторов...
Измерение длины волны Измерение длины волныИзмерение длины волны: Как известно, измерение длины волны и частоты на обычных радиочастотах часто производится резонансным...
Методы замещения Методы замещенияМетоды замещения: Другим методом измерения ослабления, особенно удобным для измерения больших ослаблений, является метод...
Измерение устройств без потерь
Измерение устройств без потерь: Многие элементы цепей сантиметровых волн можно рассматривать как устройства без потерь, служащие для соединения двух или более однородных волноводов или передающих линий.

Каждое из таких устройств эквивалентно электрическому многополюснику, имеющему пар полюсов, где и число передающих линий или волноводов, соединяемых между собой при помощи этого устройства К Для описания электрических свойств подобного устройства при одной частоте удобно пользоваться эквивалентной схемой многополюсника с сосредоточенными постоянными, имеющего п пар полюсов. Эта схема, эквивалентная устройству без потерь, будет заключать в себе только реактивные элементы.

Во многих случаях картина соответствующей эквивалентной схемы может быть получена из общих теоретических соображений, но определение величины параметров схемы обычно связано с необходимостью решения сложней электромагнитной задачи. Волновод, в котором распространяются два типа колебаний, должен быть рассматриваем, как имеющий две пары зажимов. Описание подобных устройств требует ограниченного количества параметров.

Для описания четырехполюсника без потерь необходимы три параметра, которые могут представлять собой элементы Т- или П-образного четырехполюсника; возможен и другой тип эквивалентной схемы, но в каждом случае необходимо путем измерения определить три величины. Метод нахождения этих величин заключается в том, что определяют входное полное сопротивление на зажимах одной пары полюсов путем измерения стоячей волны при трех произвольно выбранных оконечных полных сопротивлениях.

Полученные результаты дают возможность установить параметры схемы с точностью, зависящей от точности измерения стоячей волны и от способа выбора различных значений оконечных полных сопротивлений. Вследствие того, что исследуемое устройство не имеет потерь, предпочтительно выбирать оконечные нагрузки в виде чисто реактивных сопротивлений. В таком случае входное полное сопротивление будет также реактивным, а коэффициент стоячей волны равным бесконечности; в этом случае измерение стоячей волны заключается только в определении положения минимума волны.

При больших значениях коэфициента стоячей волны легко с точностью определить положение минимума волны; истинное положение минимума волны в этом случае совпадает с кажущимся положением минимума даже при сильной связи зонда. Характеристика детектора, являющаяся основным источником неуверенности при измерении конечных значений коэфициента стоячей волны, в данном случае не оказывает влияния н? результаты измерения. Помимо того, следует отметить, что реактивная нагрузка исследуемого устройства представляет собой наиболее удобный переменный вид нагрузки.
Список страниц: 1 2 3 4 5
Стабилизация частоты клистронов Стабилизация частоты клистроновСтабилизация частоты клистронов с электронной настройкой: Большинство устройств автоматической...
Диапазон частот и точность Диапазон частот и точностьДиапазон частот и точность: Благодаря использованию гармоник от всех частот в канале умножения в эталоне Лаборатории...
Абсолютное измерение мощности Абсолютное измерение мощностиГрадуировка путем абсолютного измерения мощности: Для градуировки вторичных стандартов и для проверки линейности...
Генерирование частот Генерирование частотГенерирование частот диапазона сантиметровых волн: Частота кварцевого генератора повышается до у. в....
Детекторы и усилители Детекторы и усилителиДетекторы и усилители: Мощность, отсасываемая зондом из измерительной линии, в конечном счете обусловливает...
Петлевые ответвители Петлевые ответвителиПетлевые ответвители: Известно, что при помощи петель можно осуществлять связь как электрическую, так и магнитную....
Измерения стоячих волн Измерения стоячих волнЕсли однородная передающая линия питается генератором не слишком высокой частоты, то установившийся в ней процесс...
Усилители импульсных сигналов Усилители импульсных сигналовУсилители импульсных сигналов: Для обеспечения хорошего воспроизведения импульсов нижний предел пропускаемых частот должен составлять примерно пятикратную частоту повторения, а верхний...
Идеальный зонд Идеальный зондИдеальным зондом будет являться такой зонд, который ни в какой степени не изменяет поле внутри передающей линии и который, тем не менее, обеспечивает...
Лабораторные аттенюаторы Лабораторные аттенюаторыЛабораторные аттенюаторы: На сантиметровых волнах любой диэлектрик с удовлетворительными механическими свойствами может практически поглощать...
Встроенные калибраторы Встроенные калибраторыВстроенные калибраторы: В обходный канал и вводится ослабление, равное 26,8 дб, осуществляемое...
Коаксиальные волномеры Коаксиальные волномерыКоаксиальные волномеры для диапазонов волн 3 и 10 см: Коаксиальный волномер основного типа...