Cтраница 3
Вт / Гц - энергия теплового движения электронов; F - коэффициент шума приемника; Я - полоса пропускания тракта ПЧ, Гц; ( S / N) В1 - отношение сигнал-шум на входе детектора. Полученное значение чувствительности можно перевести в единицы напряжения: U, У SR, , где вх - входное сопротивление приемника, обычно 75 или 300 Ом. [31]
Это требование является наиболее важным, поскольку FcBiy почти полностью определяет коэффициент шума приемника и его чувствительность. При этом повышается надежность и долговечность передатчика и, как правило, уменьшается общий вес РЛС. Обеспечение минимального коэффициента шума СВЧУ означает, очевидно, одновременное требование минимальных потерь в тракте принимаемого сигнала СВЧУ. [32]
Каскодныс схемы применяются в первых каскадах УРЧ и УПЧ для уменьшения коэффициента шума приемника, а также для повышения устойчивого коэффициента усиления. [33]
В диапазоне УКВ основную роль играют собственные шумы приемника и для уменьшения коэффициента шума приемника используют, как отмечалось, специальные малошумящие усилители. Конструкции таких усилителей очень сложны. Для уменьшения N в них часто применяют охлаждение жидким азотом или жидким гелием. Для питания усилителей служат специальные генераторы. [34]
![]() |
Структурная схема двухчастотн го. [35] |
Больцмана; В - полоса пропускания; Г0 300 К; NF0 - коэффициент шума приемника; L - коэффициент потерь в РЛС; SIN - требуемое отношение сигнал / шум; о - эффективная отражающая поверхность цели; G - коэффициент усиления антенны. [36]
Так как в каск одной схеме К fin имеет большую величину, то практически коэффициент шума приемника равен коэффициенту шума первого каскада. [37]
Из выражений (4.27) следует, что чувствительность приемника в единицах kT ( численно равна коэффициенту шума приемника, умноженному на заданное превышение сигнала над шумом. Пороговая чувствительность в единицах kT прямо выражается единицами коэффициента шума. [38]
В радиолокационных приемниках сантиметрового диапазона широко применяют балансные ( двухтактные) диодные преобразователи, позволяющие снизить коэффициент шума приемника по сравнению с однотактными преобразователями. [39]
Маломощный магнетрон, перестраиваемый с помощью напряжения в области 1 5 - 3 5 Ггц, увеличивает [28] коэффициент шума приемника на 2 - 4 дб. [40]
Полупроводниковый диод, обладая рядом преимуществ по сравнению с вакуумным диодом, позволяет повысить эффективность преобразователя частоты и снизить коэффициент шума приемника. К преимуществам полупроводниковых диодов по сравнению с вакуумными относятся: сокращение времени прохождения зарядов между электродами, уменьшение междуэлектродной емкости, более низкий уровень шумов. [41]
![]() |
Зависимости чувствительности приемника от его коэффициента шума. [42] |
Из него видно, что чем больше шумовая полоса пропускания, тем хуже чувствительность приемника при том же значении коэффициента шума приемника. [43]
Подставляя величины, полученные в § 17.3, 17.4, 17.5 и данном параграфе, в формулу (2.10), вычисляем коэффициент шума приемника для конца пятого поддиапазона. [44]
Основным источником тепловых шумов на радиорелейной линии [ третье слагаемое в формуле (8.1) ] являются собственные тепловые шумы приемного оборудования, уровень которых характеризуется коэффициентом шума приемника. Мощность теплового шума, вносимая в канал одним интервалом линии, прямо пропорциойальна коэффициенту шума приемника и обратно пропорциональна мощности СВЧ сигнала на входе приемника. Мощность СВЧ сигнала на входе приемника может изменяться в широких пределах из-за замирания сигнала на интервалах линии между двумя соседними станциями. Вследствие этого изменяются во времени уровень тепловых шумов и соответственно уровень суммарных шумов в канале. [45]