- •37. Анализ частотных искажений при амплитудном детектировании.
- •38. Нелинейные искажения при амплитудном детектировании.
- •39. Определение внутренних параметров амплитудного детектора по характеристикам выпрямления и колебательным характеристикам. Графический расчет.
- •40. Амплитудные детекторы импульсных сигналов.
- •Взаимодействие двух колебаний при амплитудном детектировании.
- •Частотное детектирование: основные характеристики частотно-модулированного сигнала, выбор полосы чм-приемника.
- •Частотное детектирование: детектор отношений (дробный частотный детектор).
- •48. Фазовое детектирование: преобразование фазовой модуляции в амплитудную, балансный фазовый детектор.
- •Общие соотношения для малошумящих регенеративных усилителей.
- •Малошумящие полупроводниковые параметрические усилители: принцип действия, соотношения Менли и Роу, классификация.
- •Резонансная система двухконтурного параметрического усилителя, его оптимизация. На этот вопрос я не знаю где брать ответ (особенно про оптимизацию, хотя он вроде бы одно лицо с предыдущим).
- •Квантовые парамагнитные усилители, принцип действия, конструкции.(я не знаю чё тут конкретно писать, поэтому взял всё)
- •67.Малошумящие транзисторные усилители свч и миллиметрового диапазона.
- •68.Радиометры: назначение, понятие флуктуационной чувствительности и метод ееизмерения.
- •69. Радиометр с полным приемом (компенсационный): расчет флуктуационной чувствительности, реальная чувствительность компенсационного радиометра.
- •70. Радиометры модуляционного типа с периодической калибровкой приемного тракта.
- •71. Корреляционный радиометр, двухантенный интерферометр.
- •60. Преобразователи частоты: упрощенная теория преобразования, уравнения прямого и обратного преобразования, расчет характеристик преобразователей.
- •65. Резонансная система двухконтурного параметрического усилителя, его оптимизация.
71. Корреляционный радиометр, двухантенный интерферометр.
Для уменьшения собственных шумов приемников, ограничивающих чувствительность, организуют два независимых канала приема. Для сигнала эти приемники коррелированы. В результате если на выходе приемников установить перемножающее устройство, то не коррелированные составляющие вычитаются, а коррелированные - сложатся. Далее сигнал интегрируется и усиливается.
Различают два типа корреляционных радиометров:
1) с двумя антеннами (интерферометр)
2) с одной антенной.
Структурная схема двухантенного корреляционного радиометра показана на рис.17.
Если сигнал приходит из точки О, расположенной на оси интерферометра ОА1=ОА2, то приемник фиксирует максимум сигнала. Если из точки С, смещенной так, что СА2-СА1 = /2, то мы имеет минимум сигнала. Таким образом, суммарная ДН, при ненаправленных антеннах имеет вид рис.18а. Ширина одного лепестка при этом: и /B.
Если каждая из антенн А1 и А2 имеют свою ДН, то суммарная диаграмма имеет вид рис.18б.
При перемножении двух напряжений, обусловленных шумовыми температурами Тс1 и Тс2 двух независимых систем среднее значение произведения равно нулю. Т.е. нет коррелированных составляющих шума, и эти два приемника можно рассматривать отдельно, что эквивалентно увеличению времени наблюдения (интегрирования). Это увеличивает чувствительность по сравнению с компенсационным радиометром в раз. В результате формула для чувствительности имеет вид:
Тmin
= Tcист/
(
).
Для сигнала важно то, чтобы ВЧ частях радиометров не было бы набега фазы (два радиометра должны быть идентичными и когерентными), что может привести к разрушению периодически изменяющегося сигнала. Такой радиометр носит название интерферометра или фильтра пространственных частот.
Поскольку в корреляционном радиометре выходное постоянное напряжение дают лишь коррелированные напряжения шума, нестабильности коэффициента усиления приемных трактов не сказываются на чувствительности. Преимуществом корреляционного радиометра является отсутствие модулятора. Это позволяет снизить шумовую температуру приемника. Однако построение фазостабильных усилителей и перемножителей частоты выходных сигналов двух приемников при очень широких полосах встречает большие технические трудности.
С помощью интерферометра можно получить большое разрешение, особенно на ММ волнах. При базе (расстоянии между антенна) В =250 м и =3 мм может быть получено разрешение менее одной угловой секунды. Если построить интерферометр большой базой, сравнимой с диаметром земли, то на =1 см можно получить диаграмму направленности и =10-3...10-4 сек (угловые). Это разрешение лучше, чем в оптическом диапазоне.
Интерферометры с большой базой. Трудности: 1)высокая симфазность записей на магнитную ленту, для чего необходимо иметь водородный синхронизатор частот со стабильностью 10-20, 2)для обработки больших объемов информации необходимы вычислительные машины большой производительности (до недавнего времени).
Структурная схема одноантенного корреляционного радиометра приведена на рис.19.
На выходе получаем усредненный сигнал:
(U1+U2+Uш1)(U1-U2+Uш2)=U12+U2U1+Uш1U1-U2U1-U22-Uш2U2+U1Uш2+U2Uш2+Uш2Uш1=
= U12- U22.
Составляющие, в которые входят произведения сигнала на Uш2 и Uш1 - некоррелировны и поэтому обращаются в ноль. В результате имеем:
U12- U22 ТА - Тн.
Чувствительность такого радиометра равна:
Тmin
= Tcист/
(
).
Маленький методический коэффициент делает эту схему привлекательной.
Трудности: 1) трудно перемножить без фазовых искажений, 2)трудно реализовать такую мостовую схему без потерь по входу.
