Конструкция лепестковых контактов

Описанная выше конструкция лепестковых контактов для аттенюатора типа TPS-15 имеет много недостатков. Лепесток, к которому через петлю...
Предельные аттенюаторы

Предельные аттенюаторы: Принципы действия предельных аттенюаторов: Одним из наиболее распространенных типов аттенюаторов...
Измерение длины волны

Измерение длины волны: Как известно, измерение длины волны и частоты на обычных радиочастотах часто производится резонансным...
Методы замещения

Методы замещения: Другим методом измерения ослабления, особенно удобным для измерения больших ослаблений, является метод...
Обеспечение чистоты типа волны
Обеспечение чистоты типа волны: При конструировании предельных аттенюаторов возникают две особые проблемы: согласование полных сопротивлений элементов связи и обеспечение чистоты типа волны. Обеспечение чистоты типа волны является требованием, специфическим для предельного аттенюатора.
Одно из преимуществ предельного аттенюатора заключается в том, что значение его коэфициента затухания может быть точно установлено теоретически. Таким образом, с некоторыми ограничениями предельный аттенюатор может служить первичным эталоном. В том случае, когда в предельной трубке возбуждается только один тип волны, коэффициент затухания точно выражается уравнением.
Однако, если в такой трубке происходит возбуждение более, чем одного типа волн, то уравнение уже не достаточно для определения коэфициента затухания. В этом случае а будет изменяться в зависимости от расстояния х между элементами связи и будет приближаться к постоянному значению только при больших значениях х. Изменения а в зависимости от х будут определяться соотношением амплитуд и фаз типов волн, возбуждаемых в предельной трубке.
Так как для различных типов волн получаются разные значения а, то относительные интенсивности их изменяются в зависимости от х. По мере увеличения х один тип волн зл другим исчезают, и когда остается только один тип волны с наименьшим значением smn , то а становится почти не зависящей от х. В большинстве случаев применения аттенюаторов желательно обеспечить заданное изменение ослабления. В редких случаях возникает необходимость точного знания полного ослабления, вносимого прибором.
Отсюда следует, что наибольшая точность будет достигаться при работе аттенюатора на линейной части его градуировочной кривой при больших значениях х, когда а становится не зависящей от х. Хотя нет необходимости точно знать полное ослабление в таких случаях, однако часто бывает желательно сделать его достаточно малым. Для того чтобы получить линейную градуировку без недопустимо большого значения полного ослабления, необходимо сконструировать хотя бы один из элементов связи так, чтобы он возбуждал только один тип волны с наименьшим значением smn.
В личина Аг представляет минимальное начальное ослабление, которое может быть получено от предельного аттенюатора. Ослабление может бы ib сведено к минимуму при сближении элементов связи до полного контакта, но оно, вообще говоря, не может быть сделано равным нулю. Неоднородности в линии передачи в местах расположения элементов связи вносят некоторое ослабление за счет отражения, а согласующие устройства, обычно вводимые в предельный аттенюатор, добавляют компоненту ослабления за счет поглощения.
Список страниц:
1 2 3 4 5