Физические основы получения информации. Газеева И.В - 7 стр.

UptoLike

7
ми. Такой радиоинтерферометр называют радиоинтерферометром с бегущей
волной. Тогда расстояние L может быть найдено из выражения [2]
1
2 f
c
L
∆Ψ
=
, (1.3)
где ∆f
1
= f
1
´- f
1
– диапазон, в котором происходит изменение частоты за-
дающей станции.
Для измерения разности фаз ∆Ψ в качестве анализатора фазового сдвига
в простейшем случае может быть использован осциллограф. Если подать на
его вертикально отклоняющие пластины колебания с частотой f
1,
излучаемые
задающей станцией, а на горизонтально отклоняющие пластины - колебания
с частотой f
2
, принимаемые задающей станцией, и выровнять их амплитуду,
то о фазовом сдвиге можно будет судить по наблюдаемым на экране фигурам
Лиссажу (рис. 1.2). Фазовый сдвиг ∆Ψ находится через подсчет количества
полных циклов (повторов) фигуры Лиссажу. Каждый же цикл фигуры Лис-
сажу соответствует сдвигу фаз на период колебаний, т.е. на 360
0
.
Рис. 1.2. Фигуры Лисажу при соотношении частот f
1
: f
2
, равных 1:1; 1:2; 1:3;
2:3 через 45
0
разности фаз
В современных радиоинтерферометрах измерения осуществляются ав-
томатически без ручного выполнения указанных подсчетов. Так, изменение
разности фаз двух электрических сигналов можно не только наблюдать на
экране осциллографа по фигурам Лиссажу, но и зарегистрировать с помощью
фазометра [1]. На выходе фазометра снимается величина тока, пропорцио-
нальная разности фаз. Когда разность фаз ∆Ψ = 0, ток равен минимальному
значению, при разности фаз, близкой к 360
0
, ток будет максимальным. При
переходе ∆Ψ вновь через 0
0
происходит скачок тока. Полученная информа-
ция о количестве скачков тока оцифровывается и по ней автоматически вы-
числяется расстояние до объекта.