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...
Поглотительные аттенюаторы
Аттенюаторы для сантиметровых волн поглотительные аттенюаторы: Для измерительных целей полезно иметь устройства, обеспечивающие фиксированное или переменное ослабление основного потока энергии или позволяющие отделить известную часть мощности (для контроля или измерения мощности) без заметного влияния на основной поток. При малых уровнях мощности можно допустить введение в основной поток энергии диэлектрических деталей с тонким поглощающим покрытием из углерода или аквадага.

В случае больших мощностей применяются большие объемы поглотительных материалов, которые заключаются в металлические кожухи, обеспечивающие эффективный теплообмен с окружающим воздухом. Наконец, чтобы различить проходящую мощность от поглощаемой в соответствующей оконечной нагрузке, применяется принцип направленного ответвления мощности. Конструирование рассеивающих аттенюаторов связано с решением двух чрезвычайно важных задач:

Выбор материала, в котором должна рассеиваться мощность, и согласование полных сопротивлений аттенюатора и волновода. Кроме того, должны быть решены задачи по разработке оконечной нагрузки для волновода, в которой поглощалась бы без отражения вся поступающая к ней мощность. Конструирование оконечной нагрузки обычно проще конструирования аттенюатора, поскольку требуется выполнить согласование полных сопротивлений только с одной стороны. Первая часть настоящей главы посвящается оконечным нагрузкам.

Большинство лабораторных аттенюаторов допускают калибровку только в узком диапазоне частот, что объясняется зависимостью потерь мощности в материале от частоты; кроме того возможности градуировки аттенюаторов ограничиваются из-за влияний температуры и влажности. Поэтому мы разграничим здесь аттенюаторы общего назначения и прецизионные аттенюаторы из металлизированного стекла, допускающие более высокую точность калибровки и поэтому пригодные даже в качестве эталонов.

Согласованные окончания линий передачи: Согласованные волноводные (или коаксиальные) окончания или нагрузки, как их обычно называют, применяются в технике сантиметровых волн чрезвычайно часто; существует также множество материалов и конструкций для их осуществления. Нагрузки обычно делят на нагрузки большой и малой мощности.

Нагрузки большой мощности рассчитываются на поглощение всей выходной мощности генератора, т. е. мощности от нескольких ватт до нескольких сотен ватт. Они применяются в качестве эквивалентов передающих антенн, когда излучение нежелательно по соображениям секретности или может создать помехи соседним приемникам.
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...