Cтраница 3
Получение разностной частоты в режиме векторного синхронизма и использование этого эффекта для гетеродинирования оптического излучения во многом определяются конкретной задачей, а также наличием достоверных данных о надлежащем направлении волновых векторов электромагнитных полей, участвующих в преобразовании. Одним из наиболее изученных в этом отношении кристаллов является кристалл ниобата лития. [31]
Смесительный каскад ( в супергетеродинном приемнике), в котором в результате гетеродинирования сигнала высокой частоты с сигналом гетеродина получается сигнал промежуточной частоты. Кроме того, устройство для преобразования постоянного тока в переменный или для обратного преобразования. [32]
После фильтрации сигналы, принимаемые в режимах КИ и КА, с помощью гетеродинирования переводятся в видеодиапазон. [33]
Таким образом, возможность сохранения полной информации о регистрируемой сигнальной волне в процессе гетеродинирования существенно определяется инерционностью процесса фотодетектирования. [34]
![]() |
Сложение сигнальной и опорной волн на фотокатоде приемника гетеродинного устройства.| Схема гетеродинного лазерного спектрометра. 1 - 3. [35] |
Высокая степень когерентности, монохроматичность и направленность лазерного излучения позволяют получать высокую эффективность гетеродинирования со сверхвысоким частотным разрешением выходного сигнала ( Л-101. [36]
Разработанная в [3] установка для регистрации фазы световой волны, основанная на принципе гетеродинирования оптических волн с предварительным сдвигом частоты гетеродинного потока с помощью дифракционно-доплеровского модулятора, в принципе предназначена для регистрации больших фазовых девиаций. Однако по своей сути она содержит те же недостатки, что и измерительные схемы оптических интерферометров, в которых необходимая информация о фазовых отклонениях получается из двух сигналов, сформированных со сдвигом на я / 2 рад. [37]
![]() |
Схема гетеродинного детектора. [38] |
Далее мы рассмотрим две задачи о смешении световых волн на фотокатоде: прямое фотодетектирование и гетеродинирование. Общим в указанных способах преобразования оптического шума является то, что в результате нелинейного преобразования спектр флуктуации анализируемой волны переносится в область низких частот, в диапазон радиочастот, где он измеряется радиотехническими методами. [39]
Полную информацию об узкополосном спектре можно получить, используя метод преобразования интерферограмм, предложенный Мерцем и названный гетеродинированием. Термин этот заимствован из радиотехники и связан с преобразованием частоты сигнала в отличие от вепоаредственното анализа огибающей. Сигнал с частотой vi умножается в смесителе на сигнал гетеродина. [40]
Для разрешения спектра в области низких частот разработаны совершенно новые спектрометры высокой разрешающей силы, основанные на методе гетеродинирования светового пучка. В этом спектрометре непосредственно анализируется спектр пульсирующего тока фотоумножителя, принимающего рассеянное излучение. В другом методе излучение лазера разделяется на два пучка, один из которых проходит через образец, после чего измеряются биения между обоими пучками. К недостаткам этого метода следует отнести необходимость тщательного согласования волновых фронтов. Помещая образец внутрь резонатора лазера, Ластовка и Бенедек [104, 105] получили спектрометр с оптическим гетеродином, чувствительный к очень малым интенсивностям рассеянного света. [41]
Со смесителя сигнал подается на усилитель промежуточной частоты для дополнительного усиления и фильтрации мешающих сигналов, которые появляются в процессе гетеродинирования. [42]
Преобразование спектра шума, в частности его перенос в область низких и инфранизких частот, может осуществляться двумя способами: гетеродинированием и нелинейным преобразованием. [43]
![]() |
Схема бесфильтрового анализатора спектра.| Гетеродинный анализатор спектра. [44] |
Анализатор фильтровой гетеродинного типа содержит узкополосный полосовой фильтр, но вместо перестройки его частоты, что технически нерационально, используют смещение спектра вдоль оси частот за счет операции гетеродинирования. [45]