Спецпрактикум по сверхвысоким частотам. Гусев Ю.А. - 27 стр.

UptoLike

Составители: 

метод измерения полного сопротивления, 3 - метод измерения затухания
переходного процесса или метод измерения декремента затухания, 4 -
динамические методы.
Метод коэффициента стоячей волны
Измерение полного сопротивления дает способы определения Q для тех
условий связи, которые дозволяют точно снять зависимость полного
сопротивления от частоты. В случае же весьма малых значений коэффициента
связи, что соответствует
высоким значениям Q
нагр
, измеряется только
коэффициент стоячей волны. Такое упрощение не снижает точности, так как за
короткое время можно получить большое количество экспериментальных данных.
Экспериментальные данные, необходимые для определения значений Q,
включают в себя зависимость KСBH от частоты и величина коэффициента связи
β.
Измерение KCВН при резонансе определяет величину коэффициента связи.
Поскольку полные сопротивления в точках минимума и максимума напряжения
соответственно равны Z
0
/τ
0
и Z
0
τ
0
, где τ
0
- значение КСВН при резонансе, то при
связи меньше критической получаем
β = 1 / τ
0
(11)
при связи больше критической
β = τ
0
(12)
Типичная зависимость КСВН от частоты показана на рис.2. Для определения
значений Q необходимо найти величины коэффициента стоячей волны,
соответствующие точкам половинной мощности. Это может быть сделано либо
графически, либо аналитически.
Значения коэффициента стоячей волны в точках половинной мощности
(
τ
1/2
)
0
, (τ
1/2
)
нагр
, (τ
1/2
)
внеш
, соответствующие Q
o
, Q
нагр
и Q
внеш
могут быть найдены
при помощи построений на диаграмме Смита.
Известное значение
β (см. уравнения (11) и (12)) определяет точку
пересечения между окружностью полного сопротивления и осью активных
сопротивлений, позволяя, следовательно, построить кривую полного
сопротивления. Для определения полного сопротивления в трех точках
половинной мощности могут быть построены кривые, соответствующие Q
o
, Q
нагр
и Q
внеш
. Соответствующие им значения находиться построением пунктирных дуг,
проходящих через точки пересечения указанных кривых с окружностью полного
сопротивления, и определением точек пересечения этих дуг с осью активных
сопротивлений.
метод измерения полного сопротивления, 3 - метод измерения затухания
переходного процесса или метод измерения декремента затухания, 4 -
динамические методы.

                        Метод коэффициента стоячей волны

    Измерение полного сопротивления дает способы определения Q для тех
условий связи, которые дозволяют точно снять зависимость полного
сопротивления от частоты. В случае же весьма малых значений коэффициента
связи, что соответствует высоким значениям Qнагр, измеряется только
коэффициент стоячей волны. Такое упрощение не снижает точности, так как за
короткое время можно получить большое количество экспериментальных данных.
    Экспериментальные данные, необходимые для определения значений Q,
включают в себя зависимость KСBH от частоты и величина коэффициента связи
β.
    Измерение KCВН при резонансе определяет величину коэффициента связи.
Поскольку полные сопротивления в точках минимума и максимума напряжения
соответственно равны Z0/τ0 и Z0τ0 , где τ0 - значение КСВН при резонансе, то при
связи меньше критической получаем

                                   β = 1 / τ0     (11)

    при связи больше критической –

                                     β = τ0     (12)

      Типичная зависимость КСВН от частоты показана на рис.2. Для определения
значений Q необходимо найти величины коэффициента стоячей волны,
соответствующие точкам половинной мощности. Это может быть сделано либо
графически, либо аналитически.
      Значения коэффициента стоячей волны в точках половинной мощности
(τ1/2)0, (τ1/2)нагр, (τ1/2)внеш, соответствующие Qo, Qнагр и Qвнеш могут быть найдены
при помощи построений на диаграмме Смита.
      Известное значение β (см. уравнения (11) и (12)) определяет точку
пересечения между окружностью полного сопротивления и осью активных
сопротивлений, позволяя, следовательно, построить кривую полного
сопротивления. Для определения                полного сопротивления в трех точках
половинной мощности могут быть построены кривые, соответствующие Qo, Qнагр
и Qвнеш. Соответствующие им значения находиться построением пунктирных дуг,
проходящих через точки пересечения указанных кривых с окружностью полного
сопротивления, и определением точек пересечения этих дуг с осью активных
сопротивлений.