Cтраница 2
Схема СВЧ-интерферометра с фазовым дискриминатором. [16] |
В фазовом дискриминаторе на детекторах Д1 и Д2 в боковых плечах тройника происходит сложение сигналов, пропорциональных отраженной от изделия волне и волне, поступающей из опорного плеча. [17]
Смещение интерференционной картины при изменении антенного промежутка. [18] |
При регистрации фазы на диаграмме самописца величина фазового сдвига определяется по смещению минимума или максимума кривой распределения интенсивности сигнала в зависимости от типа фазовращателя или от величины антенного промежутка опорного плеча. На рис. 4.9 показано это распределение. [19]
Значительное место среди волоконно-оптических датчиков способны занять поляризационные датчики и датчики на основе одноволоконных многомодовых интерферометров, которые, как и волоконные интерферометры Фабри-Перо, нуждаются только в одном измерительном волоконном тракте и не требуют дополнительного опорного плеча, что значительно упрощает конструкцию измерительных систем. [20]
Осциллограммы частотных.| Блок-схема моста для измерения комплексного к. о. или коэффициента передачи. [21] |
Сигнал опорного плеча раздваивается с помощью 3-дб реактивного ответвителя, при этом получаются два опорных сигнала, из которых один отстает по фазе на 90 от другого. Два сигнала опорного плеча смешиваются с двумя сигналами измерительного плеча в двух 3 - d6 90-градусных ответвителях, и полученные сигналы детектируются двумя кристаллическими балансными детекторами. [22]
Частотные характеристики неотражающих поглотителей. Яп - поверхностное сопротивление, ком / квадрат. [23] |
Сигнал измеряемого плеча проходит через исследуемый диэлектрик, помещенный между двумя рупорами, и поступает в плечо Я двойного тройника. Сигнал опорного плеча проходит через калиброванный фазовращатель и поступает в плечо Е двойного тройника. Боковые плечи тройника нагружены согласованными болометрами. Выходы болометров, сравниваются в схеме моста. [24]
Разрыв антенного промежутка, кроме того, служит для калибровки ферритового фазовращателя, включенного в цепь опорного плеча. Управление фазой опорного плеча с помощью ферритового фазовращателя производится путем подачи постоянного тока на катушку подмагничивания. [25]
Обычно частота флуктуации фазы излучения при случайных внешних воздействиях на световод не превышает 1 - 2 Гц, что и заставляет исследуемый сигнал флуктуировать с данной частотой. Введение принудительной фазовой модуляции в опорном плече волоконного интерферометра с амплитудой Арг 7г приводит к сканированию рабочей точки интерферометра вдоль всей характеристики с частотой шг. Дальнейшее усреднение выходного сигнала за время т 1 / шг позволяет получить на выходе величину сигнала, пропорциональную Ji ( Ap) или Aip, при малых уровнях модуляции. Стрелкой указан момент включения стабилизации рабочей характеристики. [26]
Принципиальная схема полусумматора приведена на рис. 4.8, а. Она состоит из двух двухвходовых токовых переключателей с общим опорным плечом, выполненном на двухэмиттерном транзисторе ТЗ. На входы 4 и 5 левой половины схемы подаются суммируемые переменные х и у, а на входы 8 и 9 правой половины - их инверсии. Это соответствует случаю, когда переменные неравнозначны. [27]
Спектры температурных фазовых шумов в интерферометре Маха-Цендера для различных длин его плеч. 1000 100 и 10 м. [28] |
Другой метод стабилизации выходного сигнала заключается в использовании метода оптического гетеродинирования. Суть метода состоит в том, что в опорном плече волоконного интерферометра с помощью ячейки Брэгга производится сдвиг несущей оптической частоты на величину / с. [29]
Схема дефектоскопа на рис. 28, б лишена указанных недостатков. Она отличается от предыдущей тем, что в ней опорное плечо из управляемых аттенюаторов и короткозамыкателя заменено второй антенной. Симметричные плечи двойного волно-водного тройника повернуты в одну сторону так, что антенны параллельны и направлены в сторону контролируемого объекта. Оба плеча тройника являются рабочими. Выявление не-однородностей производится за счет сравнения коэффициентов отражения от двух участков объекта, находящихся под антеннами. Если электрическая длина рабочих плеч одинаковая, то схема является самобалансирующейся и не реагирует на изменения аазора, толщины и диэлектрических свойств контролируемого слоя, когда эти изменения происходят одновременно и одинаково под обеими антеннами. Любое изменение параметров слоя под одной из антенн по сравнению с параметрами слоя, находящегося под другой антенной, приводит к нарушению баланса моста и появлению сигнала на выходе детекторной секции. Недостатком такой схемы является то, что она фиксирует только границы протяженных неоднородно-стей и не дает информации об изменении свойств изделия в целом, а результат зависит от перекоса датчика, приводящего к разнице в величине зазора между обеими антеннами. Однако основное достоинство схемы состоит в возможности проведения контроля ( без перестройки схемы) изделий с различными свойствами, толщиной и при переменном зазоре. На этом принципе основана работа дефектоскопа СД-12Д. [30]