Микроволновая аппаратура дистанционного зондирования поверхности Земли и атмосферы. Техническая реализация. Брагин И.В - 20 стр.

UptoLike

Рубрика: 

20
фл
0.
dT
dL
δ
=
Решая это уравнение относительно L,
пр
opt
0 г.ш
.
T
L
ТТ
=
(3.6)
На рис. 3.3 представлена зависимость оптимального переходного за-
тухания от шумовой температуры приемника при различных значениях
температуры генератора шума. Из выражения (3.6) видно, что при зна-
чении Т
пр
Т
0
зависимость не имеет однозначности. Поэтому оптималь-
ное значение переходного затухания можно рассматривать во всем ди-
апазоне температур за исключением интервала Т
пр
= 290–300 К. При
Т
г. ш
= 2 10
5
К, Т
пр
= 10
3
К, Т
0
= 300 К оптимальное значение переходного
затухания составляет 10,7 дБ. Из зависимости видно, что практически
возможно использовать генератор шума с температурой больше, чем
10
5
К, так как в этом случае прямые потери направленного ответвителя
будут менее 0,45 дБ.
Из сравнения результатов, получаемых по формулам (3.4) и (3.5),
получаем, что значение флюктуационной чувствительности радиомет-
ра с пилот-сигналом хуже в 1/g раз, чем у радиометра с модулятором
без потерь. С учетом потерь в модуляторе чувствительность для ра-
диометра с пилот-сигналом и модулятором запишется в виде
пр
г.ш
фл.п.с
0
фл пр
А
пр м
1
1.
1
/
Т
LT
Т
LT
ТТ
Т
TL

+




=+




+



(3.7)
где L
м
– потери в модуляционном приемнике.
При конечных значениях потерь в модуляторе 2–3 дБ схема радио-
метра с пилот-сигналом будет иметь выигрыш по сравнению с модуля-
ционным радиометром. Проведем расчет флюктуационной чувстви-
тельности радиометра при учете потерь в модуляторе радиометра с
пилот-сигналом. На рис. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 приведены зависимости со-
отношения флюктуационной чувствительности модуляционного при-