Cтраница 1
РПад - лучистый поток, падающий на поверхность; Ротр - поток, отраженный от поверхности. [1]
Рпад - мощность, переносимая волной hnau, падающей на резонатор со стороны генератора; Р0тр - мощность, переносимая волной / IOTP, отраженной в сторону к генератору; Р Р0ш - мощность, лереносимая волной hnpom, прошедшей в сторону к согласованной нагрузке линии передачи с резонатором; Рт - мощность, поглощенная резонатором. Эти мощности могут быть представлены через коэффициенты отражения Г, прохождения Т и поглощения у. [2]
Рпад - мощность падающей волны; Р0тр - мощность отраженной волны. [4]
Рпад - лучистый поток, падающий на поверхность; Ротр - поток, отраженный от поверхности. [5]
Ротр, Ротр р0тр / Рпад - коэффициент отражения по давлению. [7]
Проходящей мощностью называют мощность, поступающую в нагрузку: Р Рпад - РОтр - Чтобы ее определить, необходимо измерить мощности падающей и отраженной волн. Для их измерения удобно ответвить определенную часть энергии, проходящей по линии передачи. Эта задача решается с помощью устройства, называемого направленным ответвителем. [8]
Выходные сигналы смесителей I и II ( мощности этих сигналов пропорциональны РПад и Ротр соответственно) поступают на входы / смесителей III и IV, к входам 2 которых подключен выход 2 гетеродина. [9]
В этой ситуации мощность Р2, передаваемая в нагрузку, будет определяться равеНСТВОМ Р2 Рпах-Ротр, ГДе Рпад И Ротр-МОЩНОСТИ падающей и отраженной волны соответственно. [10]
Например, приРпад1 вт, / 731000 ( 30Э5), Яп 1 1 ( 0 4 дб) получим величину поглощенной мощности в состоянии пропускания Рп г ] п Рпад 0 09 б / пив состоянии запирания Рз Т ] 3 Рпад 0 06 вт. [11]
Например, приРпад1 вт, / 731000 ( 30Э5), Яп 1 1 ( 0 4 дб) получим величину поглощенной мощности в состоянии пропускания Рп г ] п Рпад 0 09 б / пив состоянии запирания Рз Т ] 3 Рпад 0 06 вт. [12]
Отраженная волна также отдает часть своей энергии во вспомогательную линию, так как она распространяется в обратном направлении и компенсация колебаний происходит в точке d, а сложение в точке с. Из приведенных рассуждений ясно, что измеритель мощности, подключенный к выходу вспомогательной линии, позволит измерить мощность, пропорциональную мощности падающей волны. Для оценки полной мощности падающей волны необходимо знать величину переходного ослабления направленного ответвителя: С 10 lg ( РПад А пад) дБ Здесь АР - ответвленная во вспомогательный волновод часть падающей мощности, РПад - падающая мощность в основном волноводе. Здесь АРпад и АРотр - соответственно мощности падающей и отраженной волн на выходе вспомогательного волновода. Чем больше D, тем лучше разделение падающей и отраженной волн, осуществляемое направленным ответвителем, и точнее измерения. Дело в том, что необходимые фазовые соотношения выполняются в направленном ответвителе лишь в случае, когда расстояние между отверстиями связи равно четверти длины волны, распространяющейся в основном волноводе. При измерении длины волны коэффициент направленности ухудшается. Для расширения частотного диапазона в направленном ответвителе увеличивают число отверстий связи. Однако коэффициент перекрытия ( отношение максимальной частоты, на которой работает ответвитель, к минимальной) обычно не превышает 1 5 для волноводных конструкций и 2 для коаксиальных. Энергия, поступающая на его выход, будет пропорциональна мощности отраженной волны. [13]
Отраженная волна также отдает часть своей энергии во вспомогательную линию, так как она распространяется в обратном направлении и компенсация колебаний происходит в точке d, а сложение в точке с. Из приведенных рассуждений ясно, что измеритель мощности, подключенный к выходу вспомогательной линии, позволит измерить мощность, пропорциональную мощности падающей волны. Для оценки полной мощности падающей волны необходимо знать величину переходного ослабления направленного ответвителя: С 10 lg ( РПад А пад) дБ Здесь АР - ответвленная во вспомогательный волновод часть падающей мощности, РПад - падающая мощность в основном волноводе. Здесь АРпад и АРотр - соответственно мощности падающей и отраженной волн на выходе вспомогательного волновода. Чем больше D, тем лучше разделение падающей и отраженной волн, осуществляемое направленным ответвителем, и точнее измерения. Дело в том, что необходимые фазовые соотношения выполняются в направленном ответвителе лишь в случае, когда расстояние между отверстиями связи равно четверти длины волны, распространяющейся в основном волноводе. При измерении длины волны коэффициент направленности ухудшается. Для расширения частотного диапазона в направленном ответвителе увеличивают число отверстий связи. Однако коэффициент перекрытия ( отношение максимальной частоты, на которой работает ответвитель, к минимальной) обычно не превышает 1 5 для волноводных конструкций и 2 для коаксиальных. Энергия, поступающая на его выход, будет пропорциональна мощности отраженной волны. [14]