Cтраница 1
Комплексный коэффициент отражения ( полное сопротивление) определяется косвенным путем по результатам прямых измерений только вещественных величин - мощностей или величин, им пропорциональных. Метод эффективен при использовании ЭВМ для расчета, калибровки, коррекции погрешностей. [1]
Комплексные коэффициенты отражения FI и Г2 измеряются с помощью измерителей мощности. [2]
Если комплексный коэффициент отражения от зеркала есть Р ( Р - 1), то комплексная частота добротных колебаний такого резонатора определяется из уравнения 2kl я ( q 2р 2р), в котором комплексная добавка р р - ip связана с коэффициентом отражения Р соотношением р ( i / 2n) In P ( ср. [3]
![]() |
Векторная диаграмма передаваемых по кабелю компонент с частотой v. [4] |
Пусть комплексные коэффициенты отражения в этих точках равны рА и рв, и их значения для частот г / i и г / 2 одинаковы. [5]
По заданным значениям комплексных коэффициентов отражения определяют ( по формулам (5.21) - (5.25) допустимые рабочие параметры направленного ответвителя. [6]
![]() |
Блок-схема панорамного измерителя полных сопротивлений на свч. [7] |
При качании частоты свипгенератора комплексный коэффициент отражения изменяется в соответствии с характером нагрузки и на экране индикатора появляется кривая - панорама коэффициента отражения. [8]
При качании частоты свип-генератора комплексный коэффициент отражения изменяется в соответствии с характером нагрузки и на экране индикатора появляется кривая коэффициента отражения. Так как последний связан известной зависимостью с сопротивлением нагрузки ZH / p ( RH iXH) / p, то эта же кривая определяет и ZH, составляющие которого считываются по диаграмме Вольперта - Смита с экрана индикатора. Для облегчения процесса измерений в панорамных измерителях предусмотрены источники калиброванных напряжений, которые создают на экране электроннолучевой трубки координатные окружности и диаметры. На лимбах органов регулировки этих источников нанесены шкалы, позволяющие считывать нужные значения. [9]
![]() |
Схема четырехзондово - л. [10] |
При качании частоты ГКЧ комплексный коэффициент отражения изменяется в соответствии с характером нагрузки 2Н и на экране индикатора появляется кривая - панорамное изображение коэффициента отражения в функции частоты. [11]
![]() |
Структурная схема прибора СВП-ЗМ. [12] |
Работа прибора основана на определении комплексного коэффициента отражения электромагнитной энергии от полупроводниковой структуры, находящегося в функциональной зависимости от параметров структуры. При контроле в волноводе изменяются фаза и амплитуда стоячей волны. Изменение фазы определяют с помощью специального устройства, имеющего на выходе электронно-лучевую трубку. Компенсация фазовых изменений, вносимых образцом, производится механическим фазовращателем, положение ручки которого при компенсированной фазе показывает реактивное сопротивление измеряемого образца. Стрелочным прибором измеряют амплитуду электромагнитных волн в минимуме и по этому показанию определяют активное сопротивление образца. [13]
Приравнивая действительные и мнимые части выражения комплексного коэффициента отражения У Re-i ( f ( п - ik - 1) / ( / г - - ik 1), находят значения п и k, по формулам (8.8) и (8.9) eb БЗ, а по формуле (8.6) значения а. Процедура такого пересчета, несмотря на ограничение спектрального интервала, все же достаточно трудоемка, и поэтому возникает необходимость применения ЭВМ для обработки экспериментальных данных. [14]
В данном случае речь идет об измерении комплексного коэффициента отражения и о визуальном наблюдении соответствующей полярной диаграммы. В качестве примера подобных устройств с применением направленных ответвителей ниже приведена схема, которая в значительной мере удовлетворяет требованиям, предъявляемым к автоматическим измерительным устройствам, и которая практически себя оправдала. [15]