Волноводный фильтр - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
При поносе важно, какая скорость у тебя, а не у твоего провайдера. Законы Мерфи (еще...)

Волноводный фильтр

Cтраница 2


Простой тип узкополосного волноводного фильтра с малыми потерями [155] получается при помощи некоторого количества соответственно разнесенных четвертьволновых вставок из диэлектрика.  [16]

Данная конструкция интегрального волноводного фильтра была использована для создания волоконно - в с2 / м го акселерометра на базе ОМИ.  [17]

Можно также получить волноводные фильтры, аналогичные полосковому фильтру, показанному на рис. 17.11.4. Они могут иметь обычную форму фильтров на рифленых волноводах, рассмотренных в § 7.04, с ИЖГ сферами, помещенными в рифленые секции с высоким сопротивлением.  [18]

По своей конструкции волноводные фильтры на основе круглых волноводов разнообразны.  [19]

Как видно, для данного волноводного фильтра зависимость для интенсивности отфильтрованного излучения совпадает с зависимостью для интенсивности излучения, отфильтрованного пространственным фильтром.  [20]

21 Схема волноводного резонатора с биметаллическим термокомпенсатором.| Схема волноводиого резонатора с биметаллическими дисковыми термоком-пенсаторамн. [21]

Для обеспечения термостабнльности характеристик полосовых волноводных фильтров использованы специальные регулируемые термокомпенсаторы, обеспечивающие автоматическую подстройку резонаторов при изменении температуры. Термокомпенсаторы имеются в каждом резонаторе фильтра.  [22]

На рис. 17.09. la показан двухрезонаторный волноводный фильтр, аналогичный полосковому фильтру, изображенному на рис. 17.07.3. Ферромагнитные сферы находятся в сильном магнитном поле, так как они размещаются около короткозамкнутых стенок в волноводах. Сферы связаны при помощи удлиненной щели, которая параллельна оси волновода. При такой ориентации щели связь между волноводами оказывается очень небольшой, за исключением того случая, когда в сферах будет резонанс. Сферы размещаются в волноводе уменьшенной высоты для получения соответствующей связи между сферами и волноводами, а также уменьшения необходимой величины воздушного зазора электромагнита. Чтобы трансформировать сопротивление стандартных нагружающих волноводов в сопротивление волноводных секций уменьшенной высоты, используются ступенчатые трансформаторы.  [23]

На рис. 17.09.1 а показан двухрезонаторный волноводный фильтр, аналогичный полосковому фильтру, изображенному на рис. 17.07.3. Ферромагнитные сферы находятся в сильном магнитном поле, так как они размещаются около короткозамкнутых стенок в волноводах. Сферы связаны при помощи удлиненной щели, которая параллельна оси волновода. При такой ориентации щели связь между волноводами оказывается очень небольшой, за исключением того случая, когда в сферах будет резонанс. Сферы размещаются в волноводе уменьшенной высоты для получения соответствующей связи между сферами и волноводами, а также уменьшения необходимой величины воздушного зазора электромагнита. Чтобы трансформировать сопротивление стандартных нагружающих волно-водов в сопротивление волноводных секций уменьшенной высоты, используются ступенчатые трансформаторы.  [24]

Были разработаны и другие типы волноводных фильтров со-вторичными волноводами, Предназначенные для поглощения гармоник. Вторичные волноводы можно заполнять, а можно и не заполнять диэлектриком, но в любом случае их критическая частота должна быть выше частот полосы пропускания, а распространение в них-начинаться на некоторой частоте ниже второй гармоники.  [25]

Были разработаны и другие типы волноводных фильтров, со вторичными волноводами, предназначенные для поглощения гармоник.  [26]

Рассмотрим технологию типовых конструкций звеньев волноводных фильтров. Она заключается в изготовлении корпуса волноводного фильтра; установке волноводных диафрагм; получении выступов заданной конфигурации на внутренней поверхности широких стенок волноводной трубы.  [27]

28 Характеристики ГВЗ волноводиого полосового семизвен ного фильтра.| Расчетные и экспериментальные электрические характеристики полосового волноводного фильтра в диапазоне 4 ГГц. [28]

На рис. 4.22 приведены характеристики ГВЗ волноводного фильтра, используемого в диапазоне 4 ГГц, при наличии и отсутствии термокомпенсации.  [29]

30 Возможный способ реализации развязывающих резонаторов в волноводном мульти-плексере. [30]



Страницы:      1    2    3    4