Cтраница 4
Оценим теперь величину ухода фазы за счет ухода частоты генератора накачки при неизменной величине мощности последнего. [46]
Активность среды всегда обусловлена действием какого-то внешнего источника, генератора накачки. Соответственно этому Г21 в (16.57) есть монотонно возрастающая от нуля функция Г2 ( Рн), где Р - мощность накачки. Как видно из (16.57), при Рн 0 будет происходить затухание волны. [47]
![]() |
Двухконтурный параметрический усилитель. а - принципиальная схема. б - эквивалентная схема. [48] |
В двухконтурном усилителе на рис. 165, а частота генератора накачки шн должна быть больше частоты сигнала юс, причем их отношение может быть произвольным. При этом необходимые фазовые соотношения устанавливаются автоматически. На рис. 165, б представлена эквивалентная схема усилителя, где 3Г и GH - проводимости генератора сигнала и нагрузки, a Gd - эквивалентная отрицательная проводимость, которая вносится в контур LiCj на сигнальной частоте за счет модуляции емкости диода. [49]
![]() |
Шумовые характеристики малошумящих усилителей ( 7 - в гигагерцах. [50] |
Недостатками ПУ являются довольно жесткие требования к стабильности мощности и частоты генератора накачки, а также высокие требования к циркуляторам и вентилям. [51]
Недостатком синхронного режима является необходимость точной синхронизации по частоте и фазе генератора накачки относительно усиливаемого сигнала. [52]
Усиление в ППУ происходит путем преобразования энергии местного генератора высокой частоты ( генератора накачки) при помощи нелинейной ( переменной) реактивности в энергию на частоте усиливаемого сигнала. Таким образом, ППУ относятся к классу регенеративных усилителей. В качестве нелинейной реактивности в ППУ используют барьерную емкость запертого р-п перехода полупроводникового диода. [53]
Это означает, что теперь на управление емкостью идет энергия как от генератора накачки, так и от генератора сигнала. В таком случае схема не способна к самовозбуждению. При съеме энергии с дополнительного контура получается усиление за счет перераспределения энергии в пользу более высокой частоты. [54]
При этом, однако, является проблемой поддержание постоянства разности частот обоих генераторов накачки. [56]
Основными трудностями повышения рабочей частоты КПУ являются синтез активных кристаллов и разработка генераторов накачки необходимой мощности. Хотя наиболее высокочастотный из них и обеспечивает чувствительность, близкую к квантовому пределу, для его работы необходимы одновременно три генератора накачки. В целом в настоящее время еще не накоплены физические данные, достаточные для практического продвижения КПУ в коротковолновую часть ММ диапазона. [57]
Использование твердотельных генераторов СВЧ позволяет получить дешевые, надежные и простые в эксплуатации генераторы накачки. Наиболее приемлемы генераторы на диодах Ганна ( например, АА703Б) из-за нх стабильности частоты и надежности в работе и транзисторные генераторы с многократным умножением частоты. Последний тип обладает большой устойчивостью, стабильностью, длительным сроком службы при сравнительно небольших габаритных размерах, массе, потребляемо мощности. [58]
Увеличение а ( рассогласование или расстройка цепи накачки) и одновременное увеличение мощности генератора накачки Рг ослабляет этот эффект и позволяет расширить динамический диапазон усилителя. [59]
Иначе обстоит дело при проектировании аттенюаторов для цепей накачки ППУ, в которых мощность генераторов накачки может достигать 1 вт или более и предъявляются жесткие требования к стабильности величины LaT. Для таких аттенюаторов необходимо использовать пластины с высокой теплопроводностью материала, что позволяет быстро отводить тепло к корпусу аттенюатора и тем самым обеспечить незначительный перегрев пластины по отношению к tOKV при больших уровнях РПГ. Подходящим материалом для этих целей является выпускаемая промышленностью керамика на основе окиси бериллия. [60]