Гиротропные среды в технике СВЧ. Малков Н.А. - 60 стр.

UptoLike

Составители: 

нетрона через направленный ответвитель и аттенюатор поступает в смеситель канала автоматической
настройки клистрона. На кристаллических диодах балансного смесителя канала АПЧ в результате сме-
шения колебания (импульсных) магнетрона и непрерывных колебаний гетеродина выделяются импуль-
сы промежуточной частоты, идущие далее на усилитель.
Отраженные от цели сигналы принимаются антенной и через циркулятор и разрядник защиты при-
емника поступают на балансный смеситель канала сигнала. В результате смещения отраженных сигна-
лов и непрерывных колебаний клистрона образуются сигналы промежуточной частоты.
Высокочастотная головка, представляющая собой ряд волноводных широкодиапазонных соедине-
ний и выполняет следующие функции: осуществляет передачу высокочастотной энергий генератора в
антенну, осуществляет супергетеродинный прием отраженных сигналов, вырабатывает управляющий
импульс промежуточной частоты для системы АПЧ гетеродина.
Ферритовый циркулятор (рис. 5.7) обеспечивает работу одной антенны на прием и передачу. Он
должен направлять колебания генератора в антенну и защищать при этом чувствительные к перегруз-
кам детектора преобразователя частоты приемника. Между импульсами передатчика циркулятор дол-
жен с минимальными потерями пропускать принимаемые антенной отраженные от цели высокочастот-
ные сигналы и направлять их в преобразователь частоты. Он представляет собой фазосдвигающее уст-
ройство, позволяющее осуществлять циркуляцию высокочастотной энергии по различным каналам.
Рис. 5.7 Схема ферритового циркулятора
Циркулятор состоит из свернутого Т-моста (двойного тройника), ферритовой секции и щелевого
моста.
Свернутый двойной Т-мост (рис. 5.8) представляет собой видоизмененное двойное Т-образное со-
единение. Это изменение заключается в повороте плеч 1 и 2 на 90°. В свернутом двойном тройнике
волны в каналах 1 и 2 находятся в фазе при возбуждении его из канала 3 и в противофазе при возбужде-
нии из канала 4. Для получения хорошего согласования со стороны плеча 3 обычно используется специ-
альный ступенчатый переход с одинарного волновода на сдвоенный.
Ферритовая секция представляет собой сдвоенный волновод, имеющий общую узкую стенку. Внут-
ри каждого волновода, вблизи общей узкой стенки размещаются ферритовые пластинки. Расположение
пластин выбрано таким образом, чтобы при помещении волновода с ферритами в поперечное магнитное
поле обеспечивался дифференциальный фазовый сдвиг на 90° в канале 4 при прохождении энергии в
одном направлении и в канале 5 при прохождении в другом направлении.
Щелевой мост представляет два прямоугольных волновода, имеющих общую боковую стенку, в ко-
торой прорезана щель. Высота ее обычно равна высоте волновода, в результате образуется участок
сдвоенного волновода, в пределах которого могут распространяться волны, как основная Н
10
, так и волна
следующего порядка Н
20
.
Высокочастотная энергия магнетрона поступает в плечо 1 Т-моста циркуля-
тора и делится поровну в плечах 2 и 3. Фаза энергии в плече 4 будет отличаться
от фазы энергии в плече 5 на 90°. Ранее энергия проходит через щелевой мост,
который дает также сдвиг по фазе на 90°. В результате в плече 4 получается
сдвиг на 180°, а энергия в плечо 7 не
пойдет. Энергия магнетрона
поступает в плечо 6 и далее в ан-
тенну. Разрядник защиты приемника, включенный в плечо Е
зажигается при невысоком уровне мощности. Таким образом,
на смеситель канала сигнала мощность, способная его перегрузить, не поступает.
Балансный смеситель выполнен в виде волноводного кольцевого моста (рис. 5.9).
Рис. 5.8 Двойной Т-мост
Рис. 5.9 Волноводный кольцевой мост