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...
Измерительное оборудование
Это означает, что при этих условиях резонаторы должны резонировать точно на свою частоту. Так как эти условия не всегда достижимы в процессе регулировки, то резонаторы сознательно расстраивают на величину, соответствующую влияниям температуры и влажности. Естественно, что при этом вводится некоторая погрешность и наиболее хорошие результаты получаются с герметизированными и компенсированными резонаторами.

Влажность на все негерметизированные резонаторы влияет одинаково; влияние же температуры бывает различно. Следовательно, при выполнении градуировки резонатора необходимо знать его температурный коэффициент частоты. Проблема стандартизации влияний внешней нагрузки разрешалась бы идеально, если бы все передающие линии замыкались на их волновые сопротивления. Практическое же решение заключается в применении поглощательного аттенюатора между резонатором и внешними нагрузками.

Величина ослабления зависит от допустимой степени ослабления и от коэффициентов отражения от нагрузок. При пользовании методами измерения добротности резонатора и сравнения частот резонаторов допустима величина ослабления между генератором и детектором до 32 дб. Так как проходные резонаторы вносят потери около 7 дб, то на долю прочих факторов остается 25 дб. Следовательно, большая часть ослабления будет иметь место между генератором и резонатором.

Если со стороны генератора и детектора поместить соответственно аттенюаторы на 17 и 8 3б, то резонатор окажется связанным с нагрузками так, что к. с. в. н. не будет превышать 1,05. Хорошо согласованные аттенюаторы можно изготовлять из длинных суживающихся полос из поглощающего материала или порошкообразного железа, причем величину затягивания частоты за счет внешней нагрузки можно получить очень незначительной.

Внешняя температурная компенсация: Следовательно, расчеты будут простыми, когда температурная компенсация настроечной оси осуществляется снаружи резонатора. Внешняя температурная компенсация для эталонных резонаторов. Будем обозначать действующие длины и коэффициенты расширения оси, винта и колпачка индексами 1, 2 и 3, соответственно. Условимся, что положительное аксиальное перемещение направлено внутрь резонатора. Настроечная ось изготовлена из того же материала, что резонатор, чтобы обеспечить однородность внутренней части резонатора.
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...