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
Измерительное оборудование и техника измерений: Точные частотные измерения обычно распадаются на два класса: измерения, при которых резонансная частота резонатора определяется по сигналу, получаемому от первичного эталона, и измерения, при которых частота резонатора определяется путем сравнения ее с частотой эталонного резонатора.

При первом классе измерений чувствительным индикатором прохождения или поглощения эталонного сигнала резонатором является анализатор спектра (панорамный приемник). Точность этого метода ограничена потому, что скорость изменения прохождения или поглощения сигнала в функции частоты при резонансе обращается в нуль.

С другой стороны эта скорость изменения максимальна при частотах, соответствующих половинной мощности резонатора; точность измерения повышается примерно в 10 раз, если пользоваться теми сигналами эталонной частоты, которые соответствуют точкам половинной мощности резонатора. Подобная процедура получила наименование техники измерения добротности резонатора потому, что по резонансной частоте и полосе пропускания определяется добротность.

Простейший способ настройки двух резонаторов на одну и ту же частоту заключается в последовательном их включении в линию между частотно-модулированным генератором и детектором. Выходной сигнал детектора подводится к осциллоскопу так, что на экране отмечается зависимость отклонения пятна от частоты. Точность метода ограничивается тем, что определение совпадения пиков от обоих отклонений затруднительно. Некоторое смещение обоих пиков вызовет лишь небольшой сдвиг в пике сложного отклонения.

С другой стороны, если резонаторы связаны с отдельными линиями и детекторами, то небольшое смещение легко обнаруживается. При этих измерениях применяется обычный генератор с частотной модуляцией, а электронный переключатель осциллоскопа обеспечивает совмещение двух отклонений. Описанная процедура носит название техники сравнения частот резонаторов. Однако самые точные эталоны и измерительные методы не имеют никакой ценности, если на резонансные частоты резонаторов оказывают воздействие температура, влажность и внешняя нагрузка таким образом, который не поддается контролю.

Очевидно, что поддержание стандартных условий при измерениях наиболее важно. Стандартные условия измерений: В целях снижения погрешностей, вызываемых температурой и влажностью в негерметизированных и некомпенсированных резонаторах, стандартные условия выбраны в соответствии с типовыми условиями работы. За стандартные условия приняты температуры в 25° С и относительная влажность 60%.
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...