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...
Стандартные аттенюаторы
Стандартные аттенюаторы. Уровень мощности Р может быть установлен при наличии стандартного аттенюатора в высокочастотной линии, а на аттенюаторах постоянного тока устанавливается ослабление, равное А. Измеряемый элемент может быть замещен стандартным аттенюатором, а мощность Р2 измерена установкой аттенюатора постоянного тока на Л2.

В таком случае полное ослабление измеряемого элемента представляет собой сумму ослабления, вычисленного согласно уравнению (1), и ослабления стандартного аттенюатора. Хотя этот метод представляется простым, но он требует применения мощного источника сантиметровых волн. Практический предел измерений ослабления по этому методу с обычными термисторными элементами составляет около 40 дб при высокой точности измерений и около 50 дб при удовлетворительной точности.

Однако для обеспечения точности измерений сам измеритель тока должен быть очень точным, хотя в этом случае цепь ослабления на постоянном токе может быть неградуированной. Наконец, при применении точно градуированных аттенюаторов постоянного тока с малым сопротивлением можно измерять меньшие величины мощности Р2, и тем самым диапазон измерений может быть еще больше расширен.

Практический предел измерения очень малых мощностей ограничивается необходимостью применения чувствительного гальванометра в мостовой схеме. Если термисторный элемент может рассматриваться как линейный детектор мощности сантиметровых волн в пределах достаточно малых изменений сопротивления, то отклонение стрелки гальванометра будет пропорционально входной высокочастотной мощности и можно снимать показания при неуравновешенном мосте. Коэффициент пропорциональности в этом случае может быть определен путем градуировки на непосредственно измеряемой небольшой мощности.

Если применяется чувствительный гальванометр со шкалой на 1 мка и с внутренним сопротивлением 50 ом, то заметные отклонения стрелки могут быть получены при входной мощности порядка микроватта и меньше. Однако, вследствие некоторой неустойчивости равновесия моста, такие измерения Затруднительны и требуют много времени; поэтому этот метод применяется только в тех случаях, когда метод замещения на волнах сантиметрового диапазона не может применяться.

Методы измерений ослабления при помощи болометрического моста. В качестве детектора мощности вместо термистора может применяться также болометр с очень тонкой волластоновой нитью, длина которой мала по сравнению с длиной волны, на которой производится измерение. При надлежащем конструировании мостовой схемы измерения ослабления могут производиться точно таким же образом, как при помощи термисторных мостов, уравновешенных или неуравновешенных. Эти мосты подробно описываются во II томе этой книги. В качестве детекторов мощности могут также применяться тонкие металлизированные стеклянные нити.
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...