Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ А.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
29.09.2019
Размер:
9.28 Mб
Скачать

Екзаменаційний білет № 5

1. Системи тактової синхронізації

Системы тактовой синхронизации СТС обеспечивают выделение на приёмной стороне из информационной последовательности тактового генератора, который обеспечивает правильную работу схем реестрации. В зависимости от способа построения различают СТС: разомкнутые и замкнутые

Рассмотрим замкнутую схему синхронизации

ФФ – формирователь фрактов

ФД-фазовый детектор

Гог-Опорный генератор

ДЧ-делитель частоты

ВФ-выходной формирователь

УДИИ-устройство добавления исключенных импульсов

Достоинства замкнутых систем: относительная простота реализации. Недостатки: небольшая точность синхронизации, трудность обеспечения высокой стабильности вследствие паразитных связей, возникающих за счет подключения к контуру генератора реактивного элемента.

2. Порожнинні металеві хвильоводи прямокутного перерізу. Структура поля основних типів хвиль, характеристики загасання.

2 . Волновод — это устройство, которое ведет волну. Волновод — это средство сосредоточения электромагнитной энергии в определенном пространстве и передачи ее в заданном направлении. Конструктивно волновод представляет собой полую металлическую трубку круглого или прямоугольного сечения, изготовленную из хорошо проводящего материала (рис. 5.69).Цилиндрические волноводы по сравнению с прямоугольными имеют меньшее затухание и наиболее приемлемы для дальней связи. Известны также другие конструкции волноводов (эллиптические П-образные, Н-образные). По волноводам электромагнитная энергия передается принципиально по тем же законам, что и в атмосфере, на основу токов смещения, но только в волноводах эта передача имеет строго заданное направление и, кроме того, ограничена по частоте.

Прямоугольные и волноводы (рис. 5.69) выполняются в виде труб прямоугольного сечения. Преимуществами этих волноводов являются: простота и жесткость конструкции, высокая электрическая прочность и малые потери (в среднем в 1,5 раза меньше, чем в коаксиальном волноводе). Применяются они в дециметровом, сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн. Основными недостатками прямоугольных волноводов являются узкополосность (ширина полосы не более ±20% от средней частоты), наличие дисперсии, большие масса и габариты для волн длиннее 20 см и большие технологические трудности при изготовлении для волн короче 5 мм.

Распространяемые по волноводу электромагнитные волны условно можно разделить на дваосновных типа. Волны, имеющие составляющую электрического поля вдоль направления распространения и не имеющие магнитной, относятся к Е-типу. И наоборот, волны, имеющие магнитную составляющую вдоль направления распространения и не имеющие электрической, относятся к Н-типу. Каждый тип волны обозначается соответствующей буквой с индексом из двух цифр, показывающим число стоячих полуволн вдоль большей и меньшей сторон поперечного сечения волновода. Таким образом, по названию волны можно определить соответствующую ей структуру поля. Если размеры обеих поперечных координат меньше, чем длина полуволны, то через такой волновод волна распространяться не может. В этом случае говорят, что волновод является запредельным для данного типа волны. Наибольшая длина волны, которая может распространяться по волноводу, называется критической. При фиксированных размерах волновода критическая длина волны зависит от ее типа. Ниже приведена формула для ее расчета:

Как видно из формулы, чем выше индексы тип, тем больше должны быть поперечные размеры волновода, при которых возможно распространение данного типа. Это обстоятельство облегчает селекцию типов, поскольку на рабочей длине волны всегда можно так подобрать размеры а и Ь, чтобы распространялись только нужные типы волны. На практике в качестве рабочего обычно используется тип НШ, изображенный на рис, 2.

На рис. 3 представлена диаграмма распределения критических длин волн, наиболее близких к основному типу.