Микроволновая мощность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. Законы Мерфи (еще...)

Микроволновая мощность

Cтраница 2


Парамагнитный образец помещают в магнитное микроволновое поле резонатора, в то же время электрическое микроволновое поле на образце должно быть минимальным, иначе оно приводит к значительному нерезонансному диэлектрическому поглощению микроволновой мощности.  [16]

Блок-схема супергетеродинного спектрометра, описанного в работе [45], приведена на рис. 4.19. Микроволновая мощность сигнального генератора Кс через фер-ритовый вентиль и аттенюатор Аттх подзется в циркуля-тор и затем через согласующий транс ( орматор СТ поступает в резонатор с исследуемым парамагнитным образцом. Большая часть микроволновой мощности проходит в резонатор и поглощается там его стенками и образцом, а часть отражается и через циркулятор попадает в балансный смеситель.  [17]

На пилообразное напряжение накладывается радиочастотное напряжение v ( о / 2я 460 кгц от ГСС-6. Промодулированная по частоте микроволновая мощность проходит через волноводную ячейку и затем детектируется кристаллическим детектором. Далее сигнал усиливается на частоте 460 кгц и демодулируется фазовым детектором. Для медленной и небольшой по амплитуде модуляции на экране осциллографа будем иметь первую производную от контура линии поглощения.  [18]

19 СВЧ-циркулятор с четырьмя плечами ( гибридное кольцо. [19]

Он предназначен для того, чтобы с малыми потерями пропускать волны в прямом, но сильно ослаблять волны в обратном направлении. Циркулятор применяется для направления микроволновой мощности в резонатор, а отраженного сигнала на детектор. Концевая нагрузка служит для поглощения мощности, отраженной от детекторного плеча.  [20]

Микроволновая энергия попадает на кристаллический детектор, который, как мы предполагаем, работает на квадратичном участке характеристики. Таким образом, ток детектора прямо пропорционален микроволновой мощности.  [21]

Отражательным называют резонатор, который связан с одним ЕОЛНОЕСДОМ. Микроволновое поле в таком резонаторе зависит от величины микроволновой мощности, падакщей на резонатор, от условий согласования резонатора с волноводным трактом и свойств резонатора.  [22]

Сигнал ЭПР от электронов проводимости прост только для частиц, размер которых мал по сравнению с глубиной скин-слоя. Скин-слой является характеристической величиной, которая показывает глубину проникновения излучения микроволновой мощности.  [23]

Значительное отражение микроволновой энергии от элементов системы, которую питает клистрон, может сильно повлиять на его частоту. Вентиль, так же как и циркулятор, легко пропускает микроволновую мощность в прямом направлении, но сильно ослабляет отраженные волны. Таким образом сводятся к минимуму изменения частоты клистрона, связанные с отражениями между клистроном и циркулятором.  [24]

Для правильной интерпретации такой кривой необходимо, естественно, определить очень подробно взаимосвязь между поглощением микроволновой мощности и магнитным моментом образца.  [25]

По уравнению ( 29) можно рассчитать, что резонансная частота v для неспаренного электрона с g 2 при напряженности магнитного поля в несколько килогаусс примерно равна 104 Мгц. Таким образом, для магнитных полей порядка кило-гаусс, легко получаемых в лабораторных условиях, резонансная частота лежит в микроволновой области. Для генерирования микроволновой мощности применяются клистроны ( мощность которых обычно порядка ста милливатт), а для передачи этой мощности от одного места к другому используются волноводы. Необходимое для резонанса поле Hi создается в резонаторе, в который и помещается образец.  [26]

Желательно, чтобы и потери преобразования L, и шумовая температура t были низкими. Как видно из фиг. Наилучшая рабочая точка получается при некотором промежуточном значении тока, что соответствует промежуточному уровню мощности. Просачивание, или величину микроволновой мощности, падающей на кристалл, следует отрегулировать до этого промежуточного значения тока. Однако эта регулировка не критична, поскольку диапазон мощностей, в котором обеспечивается максимальное отношение сигнал / шум, достаточно широкий.  [27]

Существуют два основных типа кристаллов. Смесительный кристалл предназначен для преобразования СВЧ в промежуточную частоту. Это идеальный кристалл для преобразования частоты в супергетеродинном приемнике; он характеризуется потерями преобразования L, отношением шумов на выходе ( шумовой температурой t), коэффициентом шума приемника ( гл. Видеокристалл предназначен для детектирования очень малых уровней микроволновой мощности и часто используется в спектрометрах прямого усиления. Этот тип кристалла характеризуется добротностью М, чувствительностью по току Р, видеосопротивлением, или сопротивлением постоянному току, R c и верхним пределом допустимой мощности. Видеокристалл характеризуется еще величиной минимально детектируемого сигнала, напряжение которого приблизительно равно среднеквадратичному напряжению шума, и своим тангенциальным сигналом ( минимальной чувствительностью) ( фиг.  [28]

Значительно реже в качестве детектора используется болометр, который представляет собой проволочное сопротивление, нагреваемое за счет мощности микроволнового электрического поля. Этот метод удобен при низких частотах, однако чувствительность сильно понижается при частотах модуляции выше 1000 Гц. Кроме того, болометр применяется при измерениях микроволновой мощности.  [29]

30 Механизм Орбаха спин-решеточной релаксации. [30]



Страницы:      1    2    3