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...
Проходной резонаторный волномер
Проходной резонаторный волномер: Настройка волномера, соответствующая этому максимуму, определяет частоту генератора. Пусть нагрузка представляет собой устройство, измеряющее мощность. При частотах, существенно отличающихся от резонансной частоты, в нагрузку не будет передаваться заметная мощность. При настройке резонатора на частоту, близкую к частоте падающей волны, мощность начнет проходить в нагрузку. Волномер обычно калибруется по эталонному резонатору, который, в свою очередь, прокалиброван по источнику эталонной частоты.

При этом следует соблюдать ряд предосторожностей. Во-первых, частота генератора должна поддерживаться постоянной. Это означает, что, кроме постоянства теплового режима и режима питания, должно быть обеспечено отсутствие затягивания частоты генератора. Это обычно достигается "развязыванием" генератора с помощью согласованного с обеих сторон аттенюатора.

Во-вторых, не должно иметь места воздействие со стороны генератора и нагрузки на настройку резонатора волномера и эталонного резонатора или это воздействие должно быть одинаковым для них обоих. Если резонаторы идентичны (имеют одинаковые Qa, связи и плоскости отсчета), то они будут расстраиваться одинаково реактивными сопротивлениями генератора и нагрузки. Однако обычно резонаторы не идентичны, и указанные расстройки для эталонного резонатора и для резонатора волномера будут различны. Поэтому генератор и нагрузка должны быть согласованы как можно лучше.

Значение частоты, соответствующее минимальному затуханию, зависит от коэффициентов стоячей волны напряжения t и г2 в сторону генератора и нагрузки и определяется уравнением. Проходной волномер иногда включается в боковую ветвь, связанную с основной передающей линией при помощи направленного ответвителя. Такой метод включения проходного волномера весьма удобен, так как при этом исключается расстройка резонатора или изменение проходящей через волномер мощности при несогласованной нагрузке в основной линии.

Если используется однонаправленный согласованный ответвитель, то волномер будет вести себя так же, как описывалось в предыдущих параграфах, поскольку в этом случае направленный ответвитель может быть заменен эквивалентным согласованным генератором. Практические схемы волномеров: Волномеры применяются для определения частот колебаний в передающем тракте. Измерение состоит в том, что отмечается изменение мощности, поглощаемой нагрузкой, присоединенной к системе, получающееся при изменении резонансной частоты волномера.

Этот процесс настройки включает в себя переменные, отличные от применяемых при анализе резонаторно-связанных систем, когда изучаются резонансные свойства не настраиваемых систем. Во всех практических системах, однако, малое изменение частоты источника колебаний эквивалентно соответствующему малому изменению резонансной частоты волномера, так как добротности и параметры связи систем изменяются очень медленно в зависимости от частоты.
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...