
- •1.Чувствительность приемника.
- •2.Избирательность приемника.
- •3.Динамический диапазон приёмника, его амплитудная характеристика.
- •4.Принцип работы сверхрегенератора.
- •5.Структурная схема супергетеродинного приемника: назначение каскадов, выбор промежуточной частоты, двойное преобразование частоты.
- •6.Супергетеродинный приемник. Паразитные каналы приёма.
- •7.Формирование радиояркостного контраста металлического объекта на земной поверхности.
- •8.Понятие эквивалентной шумовой температуры двухполюсника.
- •9.Эквивалентная шумовая температура приемной антенны, ее частотная зависимость.
- •10.Эквивалентная шумовая температура и коэффициент шума четырехполюсника, их связь.
- •11.Эквивалентная шумовая температура многокаскадной схемы.
- •12.Формула Найквиста, эквивалентная шумовая полоса.
- •13.Формула Шотки. Измерительные шумовые генераторы.
- •14.Методы измерения шумовых характеристик приемников и их каскадов.
- •15.Измерение эквивалентной шумовой температуры методом двух нагрузок.
- •16.Избирательные усилители: основные требования, усилители с распределённой избирательностью.
- •17.Многокаскадный резонансный усилитель.
- •18.Избирательные усилители с одноконтурными каскадами настроенные на две и три частоты.
- •19.Избирательный усилитель с двухконтурными полосовыми фильтрами.
- •20.Паразитные обратные связи и устойчивость резонансного усилителя.
- •21.Частотные искажения ам-сигналов в избирательных усилителях, их низкочастотные эквиваленты.
- •22.Расчет переходных процессов в полосовых усилителях.
- •23.Особенности резонансных усилителей на биполярных транзисторах.
- •24.Методы повышения устойчивости транзисторных резонансных каскадов.
- •25.Избирательные усилители с фсс.
- •26.Электромеханические фильтры и фильтры на пав.
- •27.Назначение и основные характеристики детекторов.
- •28.Схемы амплитудных диодных детекторов.
- •29.Схемы амплитудных транзисторных детекторов.
- •30.Амплитудные детекторы перемножительного типа.
- •35.Амплитудное детектирование сильных сигналов при аппроксимации вах ломаной.
- •36.Особенности расчета амплитудного диодного детектора с конечным обратным сопротивлением
6.Супергетеродинный приемник. Паразитные каналы приёма.
При супергетеродинном приеме существуют такие частоты fk, отличные от частоты сигнала fc, которые в смесителе преобразуются на ту же промежуточную частоту fп, что и частота сигнала, и для которых, следовательно, УПЧ не обладает избирательностью.
Наиболее опасными при этом являются зеркальный канал, расположенный на оси частот симметрично с частотой сигнала относительно частоты гетеродина (рис.14.) и канал прямого прохождения на частоте fп, которая может попадать на вход УПЧ через смеситель без преобразования.
Для подавления паразитных каналов приема необходимо применение избирательных устройств перед смесителем, называемых преселектором приемника. Видно, что сигнал на частоте зеркального канала fзк , отстоящей от fс на 2fп, может быть сильно подавлен при достаточно высоких избирательности преселектора и промежуточной частоте fп. Дополнительное подавление паразитных каналов приема обеспечивается выбором схемы и режимов работы смесителя.
Средства – использование частотно-селективных цепей во входной цепи и УВЧ, предназначенных для ослабления мешающих сигналов, попадающих в соседние каналы. Селективные(Избирательные) цепи входной цеи и УВЧ, настроенные на основной канал, с частотой сигнала, осуществляют фильтрацию помех по побочным каналам.
7.Формирование радиояркостного контраста металлического объекта на земной поверхности.
Яркость объекта – мера принимаемой мощности на единицу площади в единице полосы частот.
В
общем случае температура сопротивления
излучения для антенны (из курса «Антенны)
:
θ и φ - угол места и азимут в сферических координатах.
G(θ, φ)- коэффициент усиления антенны
T(θ, φ) – функция угловых координат, характеризующая распределение яркостной температуры различных источников по сфере, окружающей антенну.
Т
я
– температура
в элементе телесного угла dΏ
в направлении (θ,
φ)
– определяется как температура черного
тела, перекрывающего элемент dΏ,
при которой его яркость совпадает с
наблюдаемой яркостью этого элемента.
В диапазоне МВ волн интенсивность космических шумов меняется примерно пропорционально 1/f3, где f - частота. На СМ и ММ волнах рост температуры антенны вызывается увеличением поглощения радиоволн в атмосфере.
θ= 0 – антенна направлена в горизонт,
θ = 900 – антенна направлена в зенит.
С учетом потерь в антенне общая эквивалентная температура антенны ТА равна:
ТА = ТΣRΣ /(RΣ + RП)+ ТП RП/(RΣ + RП) = ТΣ ηА + ТП(1-ηА),
где ηA - кпд антенны и фидера.
ηA = RΣ /(RΣ + RП), ηA = 1/σА.
σА - потери в фидере и антенне.
8.Понятие эквивалентной шумовой температуры двухполюсника.
Если абсолютная
температура отдельных элементов сложной
схемы различна, то произведя подсчет
результирующей удельной ЭДС шумов Gрез
первым способом,
можно ввести понятие эквивалентной
шумовой температуры цепи Тэ
двухполюсника,
которая определяется равенством:
Gе рез = 4kTэRэ,
где Rэ - активная часть сопротивления Zэ, рассчитанная вторым способом. Эта температура носит название эквивалентной температуры двухполюсника.