1629382528-e201d89ff59dd31db5be21dffcf9458a (846429), страница 118
Текст из файла (страница 118)
В чсчм,ьиянасинш с; . прилсенясо! г.!явным образом крисьаллнчггкнс смеси!сын. Пьчлсднне (,:":::;. отличаются ог ламповых диодов меньшим уровнем шумов и больвшй чувствительностью. На рис. 38.5 показана преобразовательная слу- Рнс. 33.5. Рнс. Зв.-1. ' РДирина полосы пропускания подобной снстечы может ограничиваться только условиями согласования возбуждаьошсго устройства с линнея и линии с иагрузкон. В связи с э!им удается получить сравнительно широкую полосу прону«канна частот порядка 20ьь~л ог значения несущей частоты. Тасс, например, на частоте 4000 ььИац получается полоса прону«капни. порядка 800 Мац.
' По-видимому, дальнейиьее развитие усилителей сверхвысоких частот для целей приема будст идти по липин рззрабогии различных модификаций усилителей, и«пользу кицих идею непрерывного взаимодействии электронов с полем движущейся электромагнитной волны. Что же касается тенденций развития гьреобразователей частоты, то здесь в основном принимаются во внимание отмеченные пень, использующая кристаллический смеснтель. Как видно из этого рисунка, кригьалличегкий диод обладает копсьрукцней, облегчающей сочлгнгннг сго с коакснальнаи ливис й, в коьорук! нолается высокочасьпьная 'и!«сипя «и!нала и гсьеродвиа. Опсннальная коаксиальная изина служи! для исполь;нишини энергии, аскшикаьощей в выходной непп крнсгзлла компоненты промсжугошой частоты.
Основным недостатком кристаллических сме«ителея являегся нсусгойчивость их работы в выгорание кристаллов даже при небольших перегрузках. ф 38.3. Применение супергетеродинного и сверхрегенеративРого методов приема па сверхвысоких частотах. Выше уже отмечалослч что инерция электронов обусловливает низкое входное «опротивление, снижение усиления и повышение уровня флуктуациониых шумов уснлигельных ступенек при приеме сверхвысоких частот.
Поэтому на таких частотах трудно получить заметное усиление па принимаемои частоте. Наиболее естественным путем преодоления указанных трудностей является применение гупергетеродинного мегода приема, позволшощего получать основное усиление на промгжуто и!ой частоте и тем самым ослабить влияние крол«!ныл фзксоров па величину входных потерь и уровень флуксуацноииых шумьш. Однако в обласьи частот 3000 сИап и выше нромгжуго ншя юг!о!а 656 ПРОБлвмы пРиемА ИА свВРхВысОьнх чАстОтАх 1гл 33 также получается довольно высокой, порядка сотен Л4374„В .снлу чего получить достаточное усиление удается лишь за счет большего числа ступеней 'промежуточной частоты, нлн же за счет многократного преобразования частоты, что приводит к усложнеии7о приемного устройства.
Наличие большого числа электронных ламп обусловливает большие габариты супергетеродннов сверхвысоких частот и снижает 17адежиость их работы. Замена электронных ламп полупроводниковыми приборами н, '.в частности, кристаллическими диодами и триодами открывает большие пэрспективы создания малогабаритных супергетеродииов сверхвысоких частот. Кристаллические диодь1 могут использоваться для дстсд ! Ироизшщ и пр! пбрз,!Чи,!Иии чзс10114 прзц! Ичсгкн цо исси дизЦЗЗОпе Сперхв14СПКИД ШС101. К1ик 1,1117!Ичегннс !1ик!Аы могу! ИСПОЛЬ- зовагься для усиления па промежуточной и модулируяшей частотах. Теоретически Возможно также применение этих триодов для'усиления сверхвысокой частоты в диапазоне до ЗООО Мгц.
Прн приеме иьшульанммодулироваинь!х колебаний сверхвысоких чистот 1напрнз!ер, в рзднолокапии) от приемного устройства требуется сочеяние хоршпсй чувствительности с широкой полосой пропускання. Как отмечалось ранее, эти требования удовлетворяются прн сверхрегеиеративпом приеме, когда большое усиление принимаемой частоты достигается при наличии только одной ступени сверхрегеиератора, а избирательность определяется избирателы!Ость!О одиночного контура. Эти свойстца сверхрсгшкр31пра о1,азыи;Я!!си иесьма ценными для создания прос1ых ц мыпц3(!Зригиыд присыпикпв ш!ер71- Вькоких часто!, в сиизн с чем свсрхрсгснорагивпый прием имеет большие перспективы развития в этом диапазоне, Вполне возможно, что успешное решение таких серьезиык задач, как борьба с внутреиннмн шумами ламп и электрических испей и разработка новых приборов с динамическим управлением электронным потоком, с большим усилением н высоким входным сопротивлением, будет способствовать также более широкому применении! в этом диапазоне приемников прямого усиления.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАИ ЛИТЕРАТУРА К РАЗДЕЛУ СЕДЬМОМУ 1. В. и. с и ф о Р 0 В, Радионриенниия сверхвысоких частот, Воеиизлат, 1955. 2. Р. Б. Герольд и Л. О. Молт ер, О яриенс иа сверхвысоких учзстотзд, Гссинрргоизлзг, 1945. 3. А. А. Колосов, Резонансные системы и резонаясиыс усилители, Связь- издат, 1949. 4, Г, Боде, Теория пеней и. проецтвроваиие усититслей с обратной связью, ИЛ, 1948. 5.
Б. Л. Г ра ноцск.ив, Эзектрические фдуцтуапии, О~ТИ, 1936. 6, Пороговые сигналы, Под рсд, А.П.Сиверса, Изд-во «Советское ралиоз, 1952. 7. Б..Г!0 в с ля н Л. К де г г, Радиоастрономия ИЛ, 1953. АЛФАВИТ~11111 УКА:4АТ1."-11Ь Ащогеиервгор 421 Азтоиозебвиив 2!. 313, 336 Аиу ыд ж Д. К. ГЯ Азсвсесв 636 Амвзизвгоры «аеигрззьвые 38, 70 Аидраиов А.
А. ГХ 373 Ареабсрг А. Г, 230 Арссиь из 623 — щоделюыс тщ Бврюзуз и ЗЮ. 636 Берг А. !!. ЗЫ Биса в !О! Ь01г,.!.',,'!',"иич М' А. 11.! Боуев 611 Брзудс Г. И. Ьв 1ч'исзюзв Л Вв Бу' мо ч в и ьп Ввривв Ь23 Ввгдсвсхий Б. А. 230 Бебсгер 633 Веюор изгирагезьвосги 463 Иидеаимаузьс 22, 56 Всади иосхей Г49 Воззумг!Гиие еоиювсюю Хве .. иигво~,'ФГ -- ве!щх рщаиегорав ЗВ! — удзрвое ГЯ Боввсвод 223 — иругзого сечеиев ЯЗ вЂ” иозасхавый 274 — врвмауговьиый ЗП Возим В возиоводвх ВГ7, 2Я иригичесвие 232, 238 сзрцивзьиые Ф3,.232 - свези Н!2 - собсгвевиые резоизгсрав ая, жз, ВН, 295 мн — типа ЬВ 224 — тидв !.М 241 — ! исе ТВ .'НЗ, Яб. 249 — тиса ТН 224 2Я зм Време Взлеущий ЗвехГРИчесхой цеци 46 Гзрмовиии срасгрввсгвеввые абрвгюзе ЯЬ 672 -- —.
основные Яб — — озимые ЯЗ. Я2 Гваздавср С. Д. 523,Ы9 Геиерю ар бегущей возам 515 — диодиый сеерхвысаиих чзсгог ЫЗ вЂ” ииг.рво ецисииый ЯЗ вЂ” звмиоеый 336 рз Ы 3 — ДЗРЗМС~ГИ И.СИИЗ 416 дремой валим 575 — с Ввхаивгнчеемвм смещением 359 .. с иеззвагимым вовбумгдеиием 342 с обрзгвой связью 330 с общин сиадом 423 из о!ом 423 З:и.а е ю 3 Г!.3 еи ыьацаию~и 3 Ыт 11 мюз ЬЗ ! руююрозив емюавзв 481, Ыб Даю!гдов Н, Д. 503 Дегеигироввиие 63. Я8 — избирзгевьвое 660 — иввдрбгичиае ЯЗ вЂ” и ыейвое 593 †. сиихроииое Ь99 - . чвсгатиае 64 Детектор Я диодаыи, гегочвый «исдиый ЯЗ вЂ” мииоеый 5'Э Диизгрои ЗЗВ Дисмерсвв в дзимиых ивизх !Ы вЂ” огрицвгезьвзв 132 — иг9СДзюЩей сисымы 130 — водажигезьвав 132 — фильгрующей цеси 2!7 диззевгричесхви Иомсзеисизв сраиицвеиосгь зы, 2Я Дзииввв линни 129 без цагерь 154 — — в рюеиве бегущей исиды 169 1я — — з Режиме сговчей вамгы 141, 144, 166, 1я — — двузвроводиев, иовхсивзьиез 133 — — вви иовебзгевьивв сисзеив 186.
!87 — — свгмзцвев ВВ Добрагиосгь хаигурв М, 31, 88. 91 — Изгрущевави 90 — садых ревоивгора» 31. Вн, 290. 29д 297. зю — резоизвсвой вгщии 192, 198 Дрвбюв А. А. 230 дру Дувиг 645 Дуга сюащз» 323 жачев Яб Ззгухаиие в возвоводех 2Я, 256, 269 — иозебзгельиой аисгемы Ж, 70 АЛФАОВ!ВЫО )«Л,ЩТДДЬ (уй!)) АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТВЛЬ Зейтленок Г.
А. 633 Билете«кевин С. И. БЖ за«э модуляц и, преобркаовзвгмь отдачи 517 Иеоиретельность.468 ... Регенератора Ф — сверхрегенератора я9 Импульс, еди«ичиаэ ступеньке И,я — колпколоебрдзюяэ И прел<о)т аль«ы(! 43„я — акспоие!щпвлюиЩ 43, 91 Индекс фазввой модуляции БО, 62, — часа!гной иодулацми 62 Интеграл Фурье Ж, И и«тш'ра.ть«ые «рмвыс фа»оной плосностн 33 И»вике«аз час~отвыв ИО Кзлннян В. И. 523 Кзрсивотрон 580 клн.
ан (й. л. 521,(фл е Ен )ньы 1( В. «Н — двук«о!пурвый Ыб — ели»контурный ЗЯ вЂ” отрюкательиь!« Яб Кобзарев Б « В. 373. 432, 623 Коваленко В. И. (Я, 523 Кпга«ЯЗ Колебания выну»алиные 20, 66, 407 — бев отсечки 342 — коитурл без потерь !7 — адииочша» 66 —,"-' с потерями 24 — ко«туров с»данных 93 — пв(аметрюыские Ю, 407 — релансацшшиые 383. Вя — с отсе««пй ЭЯ вЂ” себсж!епные 20, 66 Колебательные процеюы (см. процессы «олсйпельные) — системы (см. системы колсбательиыс) Колмогоров А. Н.
637 Контур колебетельный 17 — параллельный 78 — п»рциальный 94. 96 — цоследаватсюнйй 68 Контуры свезенные 93 ковффицнепт ба«аоста (52 — 6»ГУЩЕЗ ВОЛНЫ 157 — вату«анна 28 — изабрлаительиостп 488 — — рсгенератора 6 (о — использование панрюкення и тока И2, ЭИ вЂ” моду(еп(ми парк«!тра 408 — обратной связи 340. 421, ЭЯ вЂ” отрамюинн в волиоводкх 2я — -:. в я»иннах янинах НО, НЗ, )Я, !68 — передачи фнльтру««цей цвви 206 — посл»нкап« в во»поводе В(4) †.полезного дейстзэ» лен«оного гааратора ЭИ, Э49, Ж! — реггэерацин ЯΠ— сееркрегснерацин БЯ вЂ” связанности «ояебатслвных систем 97, !Я вЂ” свези Я 96 — стоячей волны 1Я.
158, 165, ЖВ. ЯЗ вЂ” — — я длинпьа линиях 148, (Ы усиленна преобраэовательного касмада 630 Крдснуш«нн П. В. 2Я Крутовы» дпагралпгы в полкРньж координатах Пб — в щамоугольиых «пор«нишах 172 — †, ПРНМЕИЕ«ие 180 Крутйзна предика 352, 367 — характеристики злектроиной лнмды 49 — щсктровной настройки 577 Крылов Н. М. И2 Крылов Н. Н. 606 КПщ 535 Лампа бегущей волны 485.
Я2. ЯЭ вЂ” влекяопиоволновкв 562 Лебла« 549 Леонтьев К. Л. 12, 637 Люав фазовая ЯО Линям эамедлдющнс 220, 563, 572 — неоднородные 549, И — однородные ЬЮ Лле«юип 514 легарифмическнй де«р мент затухания Я. 89 Лопухин В. Я. ЗИ Лошаков 549. ЯЗ Ляпунов 379. 472 М». °,Р, н иге Я«. 48(, Я Рлтр лооэ 'О! Бя Малов Н. Н.
230 Малнров 636 Маидельшюм Л. И. П„32, 373, 4!5 Меллер 536 метод ЛРЯе 3!3 — неокл«в 34 — малого параметра 377 — медлеюю измснеклцнхсв амплитуд ЭЯ вЂ” внии«аппп«еж схем ИЭ вЂ” энергетический 378 Модулнцив кмплитудназ 54 Я вЂ” нмпульснев % — плотности электронного пешка 502 — базовая 54, Я .— чщтопюа 54, 62 Моиот В. Г. 9)2 Монотрон Яб Мулшия братор 393, 395 ИаЗ«еисю н 1Олнкю!а «Рнтсрии 473 !)»преют!(не вксыще«нн Я2 Настрой«а еле«гранила 533, ЗП Нейман М. С,ЯО Нелинейность и«ерционнав 346 — ялекгрической цепи 50 Нелинейный проводник 63 Окабе Ь)6 Особые точки фазовых траекторий ЭЗ, 35.
37 Остроумов Г. А. 367 Осцвллятор гармоническвй 32. 67 Огра«се«не «олн и длинньа ливнях (Я Отсечке вводного тока 34Б Пепалекси Н. Л. 11, 373, 4!5 Параметр группнронкн 524 Пар»метры «олебательных систем 16 — погонные кли«вой линии !И, (45 -- погонные коа«сизлыюй лннйи !61 — ысенвзлгитмые полого резонатора 330 ' Пэтрушев В. Л.