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...
Направленные ответвители
Направленные ответвители: Опишем способы применения направленных ответвителей для измерения коэфициента стоячей волны и для контроля мощности в широкой полосе частот. Принципиально направленный ответвитель представляет собой две параллельные линии, связанные через отверстия, которые расположены на расстоянии друг от друга. Энергия волны , движущейся слева направо, частично ответвляется через отверстия А и В в соседний волновод. В сечении В обе прямые волны ответвленной энергии находятся в фазе, так как проходят одинаковое расстояние.

Они складываются и образуют выходящую волну О. Обратные волны ответвленной энергии движутся справа палево; однако, для них в сечении А получается разность фаз, равная 180°, и, следовательно, результирующая волна в направлении справа налево равна нулю. Для волны , движущейся в главном волноводе справа налево, результаты будут обратными. Это дает возможность измерять интенсивность падающей и отраженной волн раздельно.

Таким способом легко получить фиксированный аттенюатор с высоким ослаблением для больших мощностей. Были построены коаксиальные системы на частоту приблизительно в 3 000 мггц с ослаблением 30 до и более. Они давали весьма малые колебания ослабления в полосе частот в 30%. Волноводные системы такого типа были построены для частот: 3 000 мггц с ослаблением до 15 дб и 9 000 мггц с ослаблением от 10 до 20 до. Колебания ослабления были меньше 0,3 дб для полосы частот в 12%.

При хорошо согласованных оконечных нагрузках высокая направленность ответвителя, т. е. высокая степень компенсации энергии движущихся обратно волн, является не столь существенной. Разумеется, для определения значения ослабления необходимо произвести точную градуировку, так как теоретически учесть все свойства конструкции и материалов, чтобы избежать градуировки, представляется невозможным.

Раздвоенные линии: Для использования подобного устройства в качестве аттенюатора один из меньших волноводов нужно нагрузить на хорошо согласованный поглотитель, а другой использовать в качестве выходного волновода, присоединенного к линии с пониженной мощностью.

Посредством соответствующего плавного перехода можно привести этот выходной волновод снова к волновому сопротивлению входной линии Z0. При этом оконечная нагрузка должна быть рассчитана на поглощение мощности Р чем и определяется выбор используемого материала. Для приведения выходной линии к волновому сопротивлению входа применяется показанный на рисунке плавный переход.
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...