Cтраница 4
![]() |
Фазовращающий антенный переключатель со щелевыми мостовыми ответвителями на 3 дб. [46] |
При малом уровне мощности общие вносимые потери составляют 0 5 дб, КСВН менее 1 2 в 8 % - ной полосе частот. При высоком уровне мощности энергия пика импульса просачивающейся мощности в разряднике CV2379 с опережающим импульсом и без него равна соответственно0 01 и 0 15 эрг, общее время восстановления составляет 40 мксек. [47]
Например, прямое наблюдение пика просачивающейся мощности методом высокоскоростного осциллографирования показывает [54] зависимость работы перестраиваемого разрядника 1В24 от различных параметров. На рис. 18.15, а видно, что амплитуда пика просачивающейся мощности не зависит от падающей мощности при изменениях последней от 135 вт до 2 56 кет. Разрядник заполнялся водородом и водяными парами при давлении 15 мм рт. ст. Пик просачивающейся мощности оставался также постоянным при уменьшении тока предыони-зации со 100 до 9 мка, но при отсутствии тока этот пик достигал максимального значения 64 ( вт) 1 / перед тем, как переключение было завершено. Амплитуда пика существенно зависит от давления газа, и на рис. 18.15 6 видно, что минимальное значение имеет место для ксенона при давлении 6 2 мм рт. ст., для аргона при 14 8 мм рт. cm и гелия около 40 мм рт. ст. Мощность пробоя, как это следует из рис. 18.15, в, для каждого газа имеет минимум при разных давлениях. [48]
В последних, в отличие от обычных РЗП, используется не СВЧ разряд, а импульсный разряд, возникающий под воздействием видеоимпульса напряжения, подводимого к специальному электроду тюджига разрядника. Управляющий ( поджигающий) импульс напряжения подается синхронно и с некоторым опережением по отношению к импульсу передатчика, так чтобы к моменту начала последнего в разряднике успел сформироваться разряд. Затухание, вносимое управляемым разрядником, может достигать 100 дб и более [14], вследствие чего просачивающаяся мощность на его выходе может быть меньше 1 мет, а пик просачивающейся мощности из-за опережающего поджига вообще отсутствует. Таким образом может быть обеспечена весьма надежная защита от собственного передатчика. Очевидно, что от внешних сигналов защита не обеспечивается. [49]
![]() |
Широкополосные разрядники [ Л. ]. [50] |
На рис. 510, б изображен широкополосный разрядник, состоящий из ряда последовательных резонансных элементов ( окон, разрядных электродов), разделенных промежутками длиной в четверть волны. В отсутствие разряда при надлежащем согласовании всех элементов разрядника он свободно пропускает волны, не отличаясь практически от отрезка волновода, и имеет широкую полосу пропускания вследствие наличия нескольких связанных между собой резонаторов. Импульс передатчика зажигает разряд, перекрывающий входное окно разрядника, а расположенные далее резонансные элементы сводят просачивающуюся мощность до требуемой величины. Разрядники этого типа могут заменять разрядники высокой добротности. [51]
СВЧ разряд в начале каждого импульса передатчика возникает не мгновенно. Время установления разряда равно / у 10 - 8 сек. В течение этого времени через РЗП просачивается значительная энергия СВЧ колебаний, называемая энергией пика ( Wn) просачивающейся мощности. Пик просачивающейся мощности обусловлен не только конечным временем установления разряда, но и тем, что напряжение зажигания дуги разряда больше напряжения горения. [52]
Давно известно, что одна сложная лампа может выполнять функции нескольких простых. Это обстоятельство широко использовалось на практике. Защитный разрядник у приемника [190, 199] должен при высокой падающей мощности иметь малые потери в дуге, небольшую энергию пика просачивающейся мощности и малую просачивающуюся мощность плоской части импульса, короткое время восстановления, а в условиях приема - малые вносимые потери и защиту от несинхронных импульсов. [53]
Давно известно, что одна сложная лампа может выполнять функции нескольких простых. Это обстоятельство широко использовалось на практике. Защитный разрядник у приемника [190, 199] должен при высокой падающей мощности иметь малые потери в дуге, небольшую энергию пика просачивающейся мощности и малую просачивающуюся мощность плоской части импульса, короткое время восстановления, а в условиях приема - малые вносимые потери и защиту от несинхронных импульсов. [54]
В последних, в отличие от обычных РЗП, используется не СВЧ разряд, а импульсный разряд, возникающий под воздействием видеоимпульса напряжения, подводимого к специальному электроду тюджига разрядника. Управляющий ( поджигающий) импульс напряжения подается синхронно и с некоторым опережением по отношению к импульсу передатчика, так чтобы к моменту начала последнего в разряднике успел сформироваться разряд. Затухание, вносимое управляемым разрядником, может достигать 100 дб и более [14], вследствие чего просачивающаяся мощность на его выходе может быть меньше 1 мет, а пик просачивающейся мощности из-за опережающего поджига вообще отсутствует. Таким образом может быть обеспечена весьма надежная защита от собственного передатчика. Очевидно, что от внешних сигналов защита не обеспечивается. [55]
СВЧ разряд в начале каждого импульса передатчика возникает не мгновенно. Время установления разряда равно / у 10 - 8 сек. В течение этого времени через РЗП просачивается значительная энергия СВЧ колебаний, называемая энергией пика ( Wn) просачивающейся мощности. Пик просачивающейся мощности обусловлен не только конечным временем установления разряда, но и тем, что напряжение зажигания дуги разряда больше напряжения горения. [56]
Между этим добавочным электродол и одним из основных электродов накладывается постоянная разность потенциалов, вызывающая наличие постоянного тока. Поджигающий электрод помещают в разряднике так, чтобы область, занимаемая в резонансной полости разрядом, обеспечивала быстрое формирование разряда при первичном импульсе, и в то же время, чтобы вспомогательный разряд сам по себе не препятствовал существенно прохождению слабого отраженного сигнала. Применяется также вспомогательный импульс между основным и добавочным электродами, несколько опережающий первичный импульс магнетрона. Опережающий импульс значительно снижает пик просачивающейся мощности, так как создает к моменту начала основного импульса довольно значительную концентрацию электронов. После этого вспомогательный импульс быстро сходит на нет и отсутствует в тот промежуток времени, когда отраженный сигнал должен попадать в приемник. [57]
Наблюдается оно при уровнях мощности, превышающих пороговое значение, и проявляется в виде короткого выброса, сопровождающего начало процесса ограничения. Причиной выброса на переднем фронте ограниченного импульса является [159] то, что увеличение амплитуды субгармонических колебаний от уровня тепловых шумов до уровня, определяемого интенсивностью входного сигнала, происходит в течение конечного промежутка времени. Во время этого переходного процесса ограничение не происходит и возникает импульс просачивающейся мощности. Амплитуда и длительность пика просачивающейся мощности очень сильно зависят от амплитуды и крутизны переднего фронта сигнала, подаваемого на вход ограничителя. Этот импульс содержит часть энергии, запасенной спиновыми волнами и возвращаемой после окончания входного импульса обратно в линию передачи за счет колебаний, обусловленных однородной прецессией. [58]
Энергия, распространяющаяся вдоль главной линии от антенны за счет / / - связи, ответвляется во вспомогательный волновод, а оттуда через окно попадает в приемник. При высоком уровне мощности происходит пробой в окне и энергия от передатчика по главной линии проходит к антенне. В диапазоне частот 8 6 - 9 5 Ггц газ под малым давлением [120] может находиться либо во вспомогательном волноводе, либо в пространстве между двойными стенками окна. В последнем случае вносимые потери составляют 0 5 дб, энергия пика 0 1 эрг / имп, просачивающаяся мощность плоской части 20 мет и время восстановления 6 мксек В завесных переключателях со щелевыми мостами и с полной передачей [159] имеется около 20 кварцевых газонаполненных трубок, смещенных на 20 см друг от друга в волноводе с размерами 72 14x34 04 мм. [59]
Состав и давление газа в разряднике влияют на длительность формирования разряда, на мощность основного разряда в период запирания импульса, на длительность времени деэлектронизацин и на скорость жестчения газа. Если газ в разряднике содержит примеси, которые могут реагировать химически с металлическими электродами и стенками камеры, то наряду с жестчением газа это химическое взаимодействие может непосредственно отзываться на сроке службы разрядника. Поэтому в некоторых типах разрядников на поверхности основного металла стенок и электродов наносятся защитные покрытия. Однако в основном изменение состава газа с течением времени сказывается на полезном сроке службы разрядника: в увеличении просачивающейся мощности и в увеличении времени восстановления до недопустимых пределов. [60]