Cтраница 2
На рис. 20.19 приведена экспериментальная кривая электронного смешения частоты лампы обратной волны трехсантиметрового диапазона. [16]
![]() |
Функциональная схема синтезатора частоты диапазона 18 - 40 ГГц. [17] |
Вторым достаточно простым способом повышения максимальной частоты синтезаторов является смешение частоты сигналов сравнительно низкочастотных синтезаторов ( с частотой 2 - 4 ГГц) с сигналами фиксированной частоты требуемого диапазона. В этом случае обеспечивается подавление побочных сигналов выше 30 дБ с помощью обычного полосового фильтра, так как требуется выделить только суммарную частоту. При этом уровень шумов определяется уровнем шумов опорного сигнала. Этому способу также присущи некоторые недостатки предыдущего: ограниченные полоса синтезируемых частот ( до 2 ГГц) н уровень мощности. [18]
В [7, 39] рассмотрены резонансные двухфотонные процессы колебательных переходов молекул при четырехфотонном смешении частот. Процесс является более общим случаем эффекта типа генерации третьей гармоники. Если одновременно на среду подаются интенсивные пучки ИК и видимого ( зондирующего) излучений с частотами соответственно соик, оо3, то возможна генерация сток-совой и антистоксовой частот ( о со3 2 ( оик в результате двухфотонного ИК поглощения. [19]
Частотное преобразование охватывает группу нелинейных явлений, связанных с генерацией гармоник, смешением частот, вынужденных рассеяний. При амплитудном преобразовании изменяется характер ослабления света в среде, что соответствует эффектам нелинейного поглощения и просветления, самоиидуцированной прозрачности. Пространственному преобразованию отвечают эффекты самофокусировки, самодефокусировки, самоканализации, когда в процессе нелинейного взаимодействия происходит изменение диаграммы направленности и яркости пучка. Наконец, временные преобразования связаны с изменением структуры лазерного импульса. В реализации этих эффектов частота-излучения практически не изменяется. [20]
Однако если функция / ( () имеет ограниченный спектр частот, то смешения частот можно избежать. [21]
![]() |
Схемы кварцевых генераторов с электронной связью. [22] |
В качестве образцовой частоты используются частоты колебаний схемы с несколькими кварцами, при смешении частот которых создается сетка стабильных частот. Грубо генератор настраивается на одну из них вручную, а затем система автоподстройки непрерывно приводит к этой частоте частоту автогенератора. В подобных устройствах с помощью нескольких кварцев удается получить сетку в несколько сотен и даже тысяч опорных ( эталонных) частот. [23]
Колебания, генерируемые обоими генераторами, подаются на смесительную лампу Л3, где происходит смешение частот и детектирование. На обоих диодах этой лампы собран индикатор биений - катодный вольтметр. [24]
Определим ток i, - разностной частоты ( иВеД - шстг) в сигнале смешения частот в общем случае при отсутствии четных продуктов смешения за счет выполнения Rm R - const на всех нечетных частотах. [25]
![]() |
Цепная схема из П - образных звеньев с отводом, отключающим неиспользуемую часть схемы. [26] |
Колебания выходной частоты получаются в измерительных генераторах прямо с помощью генератора с обратной связью или путем умножения или смешения частот. [27]
Рассмотрение функций с ограниченным спектром частот вызвано тем обстоятельством, что при выборках с равноотстоящими узлами может происходить смешение частот, когда несколько разных частот дают один и тот же результат во всех рассматриваемых точках. [28]
![]() |
Схема задающего /. С-ге-нератора. [29] |
Генераторы измерительных сигналов звуковой и ультразвуковой частоты по схемному решению разделяются на RC - и LC-генераторы; генераторы на биениях ( смешение частот) и прямого генерирования выходных частот; без стабилизации частоты и с диапазонно-кварцевой стабилизацией. [30]