Cтраница 2
Как видно из (13.14), температура шума генератора и ее стабильность во многом определяются превышением потерь, вносимых в тракт в рабочем режиме, над потерями в выключенном состоянии. [16]
![]() |
Основные характеристики гелиевого НГШ в Г2 - 46. [17] |
Аттестация низкотемпературных генераторов по уровню температуры шума производится расчетным методом. В общем случае генераторы шума состоят из согласованной нагрузки находящейся при температуре охлаждающей жидкости, и однородной линии передачи, участки которой находятся при разной температуре и имеют соответствующие потери. Упрощение законов распределения температуры ( линейный закон, аппроксимация ломаной линии и др.), а также неточное определение малых потерь отдельных участков тракта значительно влияют на точность аттестации. Наибольшую точность аттестации имеет экспериментально-теоретический метод расчета, в котором низкотемпературный генератор шума разбивается на ряд секций, для которых экспериментально определяются законы распределения температуры и вносимых потерь. [18]
Другой общепринятой мерой величины шума прибора является температура шумов. Для малошумящих приборов СВЧ диапазона она является более удобным параметром, чем коэффициент шума, и определяется из следующего выражешп: TN TO ( F-1), где TN - температура шума прибора; Т0 - температура окружающей среды. [19]
Измерение шумовых параметров четырехполюсников - коэффициента или температуры шума - сводится к измерению соотношения мощностей шумовых сигналов на выходе исследуемого устройства при определенным образом изменяемом уровне мощности шумового сигнала на его входе. [20]
Часто используется также такой параметр, как температура шумов. Параметр этот не имеет размерности, и поэтому название температура шумов является в определенной степени условным. Собственные шумы диода превосходят шумы чисто омического сопротивления той же величины. [21]
![]() |
Структурная схема твердотельного генератора накачки с умножением частоты. [22] |
Для определения необходимого числа каскадов обычно вычисляют температуру шума, вносимую последующим за ПУ каскадом, ТВи Ткс2 / М, где ГКс2 - собственная эффективная шумовая температура второго МШУ; М - коэффициент усиления по мощности первого ПУ. [23]
![]() |
Серпуховский радиотелескоп Физического института АН СССР. [24] |
Как видим, особенно высокие требования к температуре шумов собственно антенны и приемного канала предъявляются на сантиметровых и коротких дециметровых волнах. Эти требования могут быть снижены лишь при наблюдении неоднородностей радиоизлучения на поверхности Луны или Солнца ввиду сравнительно высокой яркостной температуры фона Луны и Солнца. [25]
Иногда вместо коэффициента шума для выражения шумовых характеристик усилителя используется температура шума. [26]
Неон не имеет недостатков гелия, а достигаемые с ним температуры шума близки к таковым гелия; это можно приписать большому затуханию L в неоновой плазме. [27]
Отметив показания измерительного приемника, включают генератор шума и уве - личивают температуру шума до удвоения мощности шума на выходе транзистора. [28]
![]() |
Структурная схема измерения шумовых параметров четырехполюсников методом. [29] |
При измерениях может использоваться один генератор шума, если имеется возможность изменения его температуры шума, например газоразрядный генератор шума во включенном и выключенном состояниях. Если имеется возможность плавного изменения температуры шума, например при использовании диодного генератора шума Г2 - 32 или газоразрядного генератора шума с аттенюатором на выходе, то изменением Т2 можно достигнуть и 2 и отсчитать значение Fy ( Ty) по шкале тока диода или аттенюатора. [30]