Cтраница 4
![]() |
Зависимость импульсной электрической прочности от толщины бумажных лент. [46] |
В высоковольтных кабелях именно импульсная прочность является фактором, определяющим толщину изоляции при конструировании кабеля. Импульсная прочность кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией зависит от толщины бумажных лент ( рис. 4.4) и увеличивается с повышением плотности бумаги и вязкости пропиточного состава. От давления она практически не зависит. Импульсная прочность кабелей с пластмассовой изоляцией уменьшается с повышением температуры, толщины изоляции, а также с увеличением числа импульсов. [47]
Из общей теории квантовых генераторов известно, что интенсивность генерации определяется в основном тем, насколько удается превысить заселенность верхнего уровня относительно минимальной заселенности, определяющей начало ( порог) генерации. Порог генерации определяется потерями в резонаторе. Однако создать большое превышение заселенности над порогом в обычных условиях нельзя, поскольку, как только заселенность верхнего уровня достигнет порогового значения, возникает генерация, которая резко уменьшает заселенность ( ниже порога), и генерация прекращается. Если импульс накачки достаточно мощный и длительный, то возникает ряд относительно слабых импульсов излучения Увеличение мощности накачки в основном приводит к увеличению числа импульсов, так что увеличивается энергия генерации и мало увеличивается мощность излучения. [48]
![]() |
Диаграмма телеимпульсов при распределительном ( а, частотном ( б и кодовом ( в методах набирания. [49] |
Распределительный метод избирания предполагает передачу команд ( информации) серией чередующихся во времени импульсов тока и пауз, причем число импульсов п выбирается равным числу контролируемых объектов N. Таким образом, имеет место временное разделение импульсов. Для посылки команды данному объекту в серии выделяют импульс порядкового номера этого объекта ( объект 2 на рис. 8 - 33 а), пользуясь для этой цели определенным импульсным признаком. Содержание команды или информации по данному объекту отображают или дополнительными импульсными признаками выделенного импульса ( на рис. 8 - 33 а полярность), или соответственным увеличением числа импульсов в серии. [50]
Автономная синхронизация обеспечивается при помощи независимых генераторов импульсов в кодирующем и декодирующем устройствах. Частота этих двух генераторов в идеальном случае одинакова, но практически частоты всегда неравны, что приводит к увеличению разности фаз. Разность частот двух генераторов должна быть достаточно мала для того, чтобы фазовый сдвиг генераторов не превзошел допустимой величины. Увеличение числа импульсов в сигнале увеличивает соответствующим образом требования, предъявляемые к стабильности частоты генераторов. Существенным при автономной синхронизации является стабильность частот импульсов сдвига обоих полукомплектов; элементом, характеризующим положение импульса, является момент времени, в который импульс передается и принимается, причем временная шкала маркируется импульсами сдвига. [51]
Сигналы, передаваемые к объектам управления или от объектов контроля, могут состоять из одиночных импульсов с качественно отличающимися признаками либо представлять собой комбинацию нескольких импульсов. В первом случае максимальное число сигналов управления и контроля равно числу передаваемых импульсов, а сама операция образования сигнала в виде одиночного импульса с определенным признаком называется одноэлементным кодированием. Во втором случае осуществляется многоэлементное кодирование, преимуществом которого является увеличение числа сигналов управления и контроля. Максимальное число кодовых комбинаций зависит от числа элементов ( импульсов) в кодовой комбинации, числа импульсных признаков и применяемого закона кодообразо-вания. При одноэлементном кодировании из таких же трех импульсов образуется только 2X36 сигналов: А, В, С, а, Ь, с. Преимущества многоэлементного кодирования по сравнению с одноэлементным возрастают при увеличении числа импульсов в кодовой комбинации и числа импульсных признаков. [52]