Mikrohullámú oszcillátorok 1 31 és AM zajának mérése a kettős TE m. módon működő diszkriminátor segítségével. fí 1 (T) (4) = AfK2 D



Hasonló dokumentumok
π π A vivőhullám jelalakja (2. ábra) A vivőhullám periódusideje T amplitudója A az impulzus szélessége szögfokban 2p. 2p [ ]

5. témakör. Szögmodulációk: Fázis és frekvenciamoduláció FM modulátorok, demodulátorok

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ

A jelbevezetéssel vezérelt diódás oszcillátor

A fázismoduláció és frekvenciamoduláció közötti különbség

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

2.2. A z-transzformált

Szilárdságtan. Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Oszcillátor tervezés kétkapu leírófüggvényekkel

Modulációk vizsgálata

Elektronika Előadás. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

22. ÖSSZETETT SZŰRŐKÖRÖK VIZSGÁLATA

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Oktató áramkörök

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1

2. Elméleti összefoglaló

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia május 6.

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.

A feladatsorok összeállításánál felhasználtuk a Nemzeti Tankönyvkiadó RT. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I III. példatárát.

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. GVT-417B AC voltmérő

Abszorpciós spektroszkópia

Az összetett hajlítás képleteiről

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA FELADATOK. Különösen viselkedő oszcillátor vizsgálata

3. Szerkezeti elemek méretezése

Alapvető Radar Mérések LeCroy oszcilloszkópokkal Radar impulzusok demodulálása és mérése

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Mikrohullámú integrált áramkörök

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító)

Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:

Abszorpciós fotometria

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

A szilárdságtan 2D feladatainak az feladatok értelmezése

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Kutatási beszámoló február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Fizika A2E, 5. feladatsor

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

A flóderes rajzolatról

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

<mérésvezető neve> 8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai

9. Modulátorok. Losonczi Lajos - Analóg áramkörök kurzus - Sapientia Tudományegyetem Marosvásárhely 9-1

7. feladatsor: Laplace-transzformáció (megoldás)

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

STATIKA A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak hallgatói részére (2003/2004 tavaszi félév)

Feladatok Oktatási segédanyag

Mágneses momentum mérése vibrációs magnetométerrel

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Merev test mozgása. A merev test kinematikájának alapjai

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

3. MÉRETEZÉS, ELLENŐRZÉS STATIKUS TERHELÉS ESETÉN

Négyzetes detektor és frekvencia kétszerező fca 795 szorzó áramkörrel

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség

Mesterséges Intelligencia 1

Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék Szám: L103 Mérési útmutató

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

Mérési jegyzőkönyv a 5. mérés A/D és D/A átalakító vizsgálata című laboratóriumi gyakorlatról

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék Szám: L104 Mérési útmutató

egyenletrendszert. Az egyenlő együtthatók módszerét alkalmazhatjuk. sin 2 x = 1 és cosy = 0.

11. Orthogonal Frequency Division Multiplexing ( OFDM)

Projektív ábrázoló geometria, centrálaxonometria

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar január 5.

Digitális mérőműszerek

2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

Az 555-ös időzítő használata a mikrokontrolleres tervezésben

Koincidencia áramkörök

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Mérés és adatgyűjtés

A ferde hajlítás alapképleteiről

Elektromágneses hullámok

Mérés és adatgyűjtés

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mágneses alapjelenségek

Digitális modulációk vizsgálata WinIQSIM programmal

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

RC tag mérési jegyz könyv

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Nagyjelű mikrohullámú eszközök modellezése

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÉRŐERŐSÍTŐK EREDŐ FESZÜLTSÉGERŐSÍTÉSE

Átírás:

A L E K S Z A N D R D. M E N J A J L O BME Mikrohullámú Híradástechnika Tansék Mikrohullámú oscillátorok 1 31 és AM ajának mérése a kettős TE m módon működő diskriminátor segítségével ETO 021.373.029.0:021.391.822.08 Oscillátor ajmérésének technikájával sokan foglalkotak [Íj, [2], [3], [4], [7] stb. A CW magnetron oscillátort visgálva még D. Middleton [1] mutatta be, hogy a oscillátor ajvisgálatának legjobb útja a aj sétbontása AM és FM komponensekre. I. A aj mérési elve A oscillátor aj modulációja jól leírható a komplex analitikus jel segítségével. A mikrohullámú GW oscillátor kimenő jele kifejehető, mint egy ajjal amplitúdó- és frekvencia- modulált vivőhullám. Vagyis U(t = Re{A(t-ei 0 ( t >} (1 ahol A(t és @{t valamely stochastikus folyamat időfüggvényei. Általában A(t és 6{t korreláltak és eenkívül a kettő köött % időkésés létehet. Vagyis U(0 = Re{A 0 [l+vio + #]-e 01} (2 ahol t (/ és 2 {t a modulációt okoó ajok. Aj és A 2 a moduláció mélységére jellemő állandók. A korreláltságból követkeik, hogy a (2 képlet serinti jel teljesítménysűrűség spektruma <x> v -re néve asimmetrikus. A asimmetria mértéke annál nagyobb, minél nagyobb A, és minél kisebb Ily módon egy, ajjal vegyesen modulált sinusos vivő spektruma a 1. ábra folytonos vonala serinti lehet. Ha Zj_(t és 2 (t modulációt okoó ajok Gauss- Beérkeett: 1973. XII. 21. folyamatok, X i pedig kicsi, akkor a korreláció elhanyagolható, ami a spektrum simmetriájáho veet (1. ábra, saggatott vonal. Ekkor a oldalsávok teljesítménye független AM és FM ajkomponensekből tevődik össe. A amplitúdómoduláció méréséhe a jelet amplitúdódemodulátorra kell adni. Ha a demodulátor karakteristikájának a munkapont körüli meredeksége (mely függvénye lehet a vivőhullám teljesítményének KAD du ki = - ÚA akkor a demodulátor kimenetén megjelenő jel: a(t = Ennek megfelelő teljesítmény: 3 AM=T^ O(0 = A K AD -A (r 2. 1.,(t ahol R a (0 a a(t stochastikus folyamat autokorrelációs függvénye a t = 0 helyen. R x (t a ^(t folyamat autokorrelációs függvénye, r a demodulátor terhelő ellenállása. PAM a t a teljesítményt jelenti, amely kiárólag a AM miatt lép fel a demodulátor kimenetén. A 2 - vivő teljesítményt jelent, és ekkor a aj/vivő visonya: (3 AM _ = AfK2 D fí 1 (T (4 Ha most a (2 képlet serinti jelet frekvenciádémodulátorba veetjük, amelynek karakteristikameredeksége a munkapontnál K FD = ÚA(J áf /=/» ahol A(f a diskriminátornak a vivő-teljesítménytől függő karakteristikája, akkor a demodulátor kimenetén megjelenő jel d 2 (/ b(t = K FD.?. 2 át Ahol b{t stochastikus függvény, melynek megfelelő teljesítmény: \H265-MA1\ 1. ábra. Zajjal vegyesen modulált sinusos vivő spektruma (folytonos vonal korreláció esetén, saggatott vonal a korreláció elhanyagolása esetén r demodulátor terhelő ellenállása, d 2 (5 201

HÍRADÁSTECHNIKA XXV. ÉVF. 7. SZ. R b (0 a b(t stochastikus folyamat autokorrelációs függvénye, a T = 0 helyen. J? 2 (T a 2 (0 stochastikus folyamat autokorrelációs függvénye. A demodulátor kimenetén megjelenő effektív ajfrekvencia-löket a (5 egyenletből határoható meg. d 2 dr 2 (6 P F M at a teljesítményt jelenti, amely kiárólag a FM miatt lép fel a detektor kimenetén. Valóságban, vegyes moduláció esetén, a frekvencia demodulátor kimenetén X,-től függő ajteljesítmény is fellép. Á gyakorlati esetekben aonban X 1 nagyon kicsi, és eért a AM aj hatása FM aj mérése köben elhanyagolható. Ily módon, mint a (6 képletből látható, a FM ajból eredő Af ZJ,jj löketet, a P FM teljesítményt mérve határohatjuk meg. Semléletes ábráolást tes lehetővé, és a mérőrendser hitelesítéséhe követlenül felhasnálható össefüggésekre veet, ha a egés aj spektrumát sétbontjuk AB sélességű sávokra és eekben a sávokban külön-külön visgáljuk a ajt. (Feltételeük, hogy a spektrumkomponensek függetlenek. A ajteljesítmény a AB sélességű sávban sinusos fesültséggel helyettesíthető, aminek ugyanolyan teljesítménye van, mint a AB sélességű sávban levő ajnak. A vivő és egy elemi sinusos jel (pl. co v +Q m a követkeő formában fejehető ki: [/(O x =Re{U v e> m «'+ u m em m *+ a y+ & ">} ahol 0 m kedeti fáis. Ha U M <K~U v (kis jel köelítésben, akkor U(i\=U v cos vagy a másik formában: ahol U l+^cos(í2 m f + 0 m u v u U(t\=U(t- cos<p{t, U(f=U t 1 + ^ cos (Q m t+o m v <p(t = mj + ^p sin (ÜJ + 0 m (7 (7a (7b A C7(íj_ jelnek U(t tagja amplitúdómodulációt, a (p(t pedig sögmodulációt mutat. Et a jelet vektor formában úgy ábráolhatjuk, mint egy pár simmetrikus (amplitúdómoduláció és egy pár antisimmetrikus (frekvenciamoduláció oldalsáv eredője (2a, 2b, 2c ábra. Ha a (7 képlet serinti jel AM demodulátorra jut, akkor annak kimenetén a egy oldalsávból megjelenő teljesítmény a (3 képlet serint a követkeő les: P (Ujr v r I U r "AMI 2 ' KAO-R^X i?x(t a ^t folyamat autokorrelációs függvénye. Definíció serint: ^(T^lim ~ Esetünkben: -r J ^(O-^ + ^dí = lim i?(/dí PAMI - 2 R - T Két oldalsávon levő teljesítmény PAM Zaj/vivő visonya pedig T U 2 ÍU ^2 (8 (9 (10 Hasonló módon, ha a (7 képlet serinti jelet frekvencia demodulátorra adjuk, akkor a kimeneten megjelenő teljesítmény: FM1 r FD d 2 dr 2 U r 1 Ül A két oldalsávból sármaó kimenő teljesítmény PFM ^ in \ 17. A modulációból létrejövő effektív löket: - effd 2,, A T = 0 (11 ím (12 a T + c ^ \H265-MAZ\ 2. ábra. Vivő és egy oldalsáv vektor ábráolása vegyes sinusos moduláció esetén, a Egy oldalsáv és egy vivő, b AM komponensek, c FM komponensek 2. A aj mérési módserei A oscillátor aj mérésére különböő módserek ismeretesek [4]. Eek köött legrégebbi a teljes aj mérése. A módser lényege, hogy a ajspektrumot kisfrekvenciás (100 200 MH tartományba transformáljuk, ahol a mérés már sokkal egyserűbb. A transformáció stabil helyi oscillátor segítségével történik. E módsernek a a hátránya, hogy a helyi oscillátornak nagyon stabilnak kell lennie, és speciális módsereket kell alkalmani, hogy a helyi oscillátor aja a mérést ne avarja. E a módser eenkívül kevés információt ad a aj termésetére. 202

A. MEN.IAJLO: MTKROHUT.TAMŰ OSZCILLÁTOROK ZAJÁNAK MÉRÉSE A AM aj mérésére lehetőséget ad, hogy egy keverő kimenetén a oldalsávok és a vivő kikeveredése folytán csak a AM produktumok jelennek meg, feltéve, hogy a FM modulációs index kicsi. Ilyen módon a AM aj komponensek a FM-től sétválasthatok, majd amplitúdódemodulátor után kisfrekvenciás módserekkel visgálhatók. A mikrohullámú oscillátoroknál általában a FM aj dominál, eért érdemes olyan rendsert terveni, amely mindkét, AM és FM ajkomponens mérésére alkalmas. Modern mikrohullámú ajmérő módsereknek a alapja Marsh és Wiltshire [7] javasolt módsere. Módserük lényege, hogy a visgálandó jel két résre ostódik sét. Egy rés referens jelként, a másik frekvenciától függő körön (pl. üregreonátor vissaverődve, fáisérékeny demodulátoron össehasonlításra kerül. A fáisdemodulátorban a össehasonlítás kisebb frekvencián általában könnyebb, eért a referens és a vissaverődött jeleket kisebb frekvenciára keverik. Erre a célra nagyon stabil (autonóm generátort és kiegyenlített keverőket hasnálnak. A módser blokksémája a 3. ábrán látható. A üregreonátort a oscillátor frekvenciáján illestjük a iránycsatolóho, így a róla vissaverődött vivőhullám teljesítménye elvileg nulla. A AM és FM ajvektor ábráolásából láthatjuk, hogy ha a FM jel oldalsáv vektorai egy adott fáisnál a vivőre merőlegesek, akkor a AM oldalsávvektorok a vivő irányába mutatnak. Ily módon a oldalsávvektorok fáisait a referens jel fáisával fáisdemodulátoron össehasonlítva a oscillátor AM aját a FM ajtól sét lehet válastani. A módser érékenysége bionyos módosításokkal [3], [5], [7].- elég nagy lehet. Pl. FM aj esetén Schottky barrier diódákkal 1 kh vivőtől való eltérés, 400 mw bemenő teljesítmény esetén, a legkisebb mérhető ájlöket 1 H sávsélességben 0,05 H. A érékenység csökken a vivőhö köelítve. Mint a előbbi módsernek, ennek a módsernek is hátránya a, hogy a helyi oscillátornak igen nagy stabilitásúnak kell lennie, ami mikrohullámon nem mindig érhető el egyserűen. A üregreonátort minden mérés előtt illesteni kell (ettől lényegesen függ a rendser érékenysége, ami soksor elég nagy idővesteséget jelent. 3. TE 1 U kettős módon működő üregreonátor alkalmaása ajmérésre AM és FM ajmérésre úgyneveett kettős TE m módon működő üregreonátorral épített rendser hasnálható. A hengeres üregreonátor TE 1 U módusának hullámegyenletei a (hengeres, r, a, koordináta-rendserben a alábbiak [6]. H mi =H^I x (xr COS. oc sin X H mr = H n luxr C? S a cos X m 0 x 'sm X I^xr - sin Hm, = H 0^ - a cos X " x 1 r cos. co 0 fi I t (xr -sin. E mr = - ]H 0 ^ a sin X 7 cos Em^jH^ cos /í(xr^ a sin X ahol Ii(xr első rendű Bessel-függvény. x - n 1»0 = y 2n R + \l } (13 (14 Visgálandó oscillátor _ Illesteft terhelés. Iránycsatolá Fáistoló Erősítő Kiegyenlített ''tett ÍV keverő s ~V 1 Stabil, helyi, oscillátor Ostó 'rdnycsatolö T Fais-érelsnu Spektrum kiegt analiátorho Váltotathato i rövidár Kiegyenlített _ \ keverő \/Erősítő 3. ábra. Marsh és Wiltshire javasolt módserének blokksémája Nagya-jú tireg- ' reonátor 203

HÍRADÁSTECHNIKA XXV. ÉVF. 7. SZ. ahol A n Ií(xr Bessel-függvény differenciálhányadosának gyöke, R a üreg sugara, / a üreg hossa. (14-ből látható, hogy a frekvenciát két módon váltotathatjuk: / és fi váltotatásával. A TE m típusú hullám meő-eloslása a 4. ábrán látható. Megfigyelhető, hogy a regésnek adott polariációja van, ami at jelenti, hogy ha pl. a 4. ábra serinti polariációt hounk létre, akkor a elektromos vonalak a A" síknál a legsűrűbbek. A A" síkban elhelyekedő csavar befolyásolja a reonáns frekvenciát, ugyanakkor a B" síkban levő kis hangolócsavar nem hat a frekvenciára. Ily módon, ha et a regést két egymással merőleges komponensre bontjuk sét, akkor bionyos helyeken elhelyekedő hangolócsavarokkal külön-külön befolyásolhatjuk a reonáns frekvenciát a két komponensre. A (13 egyenletrendserből ± -j sögre elfordult síkra vonatkoó komponenseket kaphatunk. Eek: H m = H n I 0 (xr * j ± sin X 2 /.kimenet Bemenet /.kimenet 5. ábra. Kettős TE n l módon működő üre!»reotiátor (a és helyettesítő képe (b egy módusho csatlakonak, akkor ennek a üregreonátornak a helyettesítő képe a 5ö ábra serinti. A két kimenetet mikrohullámú diódákon kerestül differenciálerősítő két bemenetére csatlakotatva, és a erősítő kimeneti jelét kisfrekvenciás spektrumanaliátorral visgálva, a FM ajra vonatkoó eredmények kaphatók. A FM ajt mérő rendser blokksémája a 6. ábrán látható. H mr m r = H n U(xr. 0 1V x /sin ±- 4 cosx X h(xr sin /, n\ sin X A (15 egyenletek rendsere két egymással merőleges síkban levő regést feje ki. Ha a gerjestőhurkok és hangolócsavarok a 5a ábra serint helyekednek el, akkor a két regésnek a reonáns feltételei külön-külön bitosíthatók. E pedig at jelenti, hogy egy üregreonátorban a két regésre más-más co 01 és co ü2 reonáns frekvencia léteik. Ha a energia kiveetése úgy történik (pl. hurkokon kerestül, hogy a csatoló hurkok csak egy- 4. Gyakorlati eredmények leírása A 6. ábrán látható rendsert késítettük el és visgáltuk meg a mikrohullámú X sávban. A üregreonátor adatai a követkeők: A átmérő-hossúság visonyát 2JÍ/L = 0,496-ra válastottuk [8], A átmérő a (14 képlet alapján ekkor. 0,586, 2R=^-= VE,,,- 3,4127?, IcV amiből 10 GH-re 2J? = 19 mm L = 89 mm adódik. A energia be- és kicsatolása kis átmérőjű hurkokon kerestül jött létre. A differenciálerősítő kimenetén a karakteristika a 7. ábra serint adódott. A rendser kalibrációja céljából a visgálandó oscillátort hanggenerátorral frekvencia moduláltuk és a kimenő spektrumot mikrohullámú spektrumanaliátorral figyeltük meg. Felhasnálva a frekvenciamodulátor aon tulajdonságát, hogy tista sinusos moduláció esetén a vivő bionyos modulációs indexnél eltűnik, a első eltűnéshe tartoó frekvencialöket csúcsértéke: Afcsúcs = 2,4O5/ m0rf! t :j 1 A 1 ' \ '! f!! Ü. 2R. H \H26S-MAU\ Visgálandó oscillátor Hang generátor fi'- kontrol műser Kis frekven ciás spektrum analiátor \HZ65-MA6] 4. ábra. A T E m típusú hullám meőeloslása 6. ábra A l'm ajt mérő rendser blokksémája 204

A. MENJAJLO: MIKROHULLÁMŰ OSZCILLÁTOROK ZAJÁNAK MÉRÉSE 7. ábra. Differenciális erősítő kimeneti karakteristikája. MH V Vísintes léptek 5, függőleges 2 cm cm A rendser AM aj mérésére is alkalmaható. Ehhe a sükséges, hogy a két diódáról jövő jelet össeadjuk. Ekkor a erősítő kimenetén mérve a 9. ábra serinti frekvencia-amplitúdó karakteristika alakul ki. Ha a munkapontot a görbének a csúcsán válastjuk meg, akkor a rendser amplitúdó demodulátorként működik. Ily módon AM aj méréséhe elegendő átkapcsolni a két dióda kimeneteit úgy, hogy a aokból jövő jelek össeadódjanak. AM hitelesítés céljára speciális amplitúdómodulátort alkalmatunk. Egy csőtápvonalban diódával össekapcsolt hurok helyekedik el. A diódát hang- A így meghatároott csúcslöketekhe tartoó spektrumanaliátor kimenő fesültség a rendser hitelesítési görbét adja a adott oscillátor vivőteljesítményre. Erre vonatkoó adatok a 8. ábrán találhatók. A rendser alapérékenysége a saját ajtól és a bemenő jel teljesítményétől függ. A hasnált kisfrekvenciás analiátorban (C4 12 sovjet típus, három sávsélességben (B = 90, 30, 7 H lehet visgálni a jelet. Eekhe a sávsélességekhe tartoó analiátor kimenő fesültségeket (8. ábra bejelölve, a rendser alapérékenysége leolvasható. Et a 1. tábláatban külön is össefoglaltuk. Említésre CO 0 \H26S-MA9\ u 9. ábra. Erősítő kimeneti frekvencia-amplitúdó karakteristikája U k, [mv] 8. ábra. Analiátor kimeneti fesültsége a FM aj-löket függvényében érdemes, hogy a 0, 5, 10 dbm görbék mért eredmények, a 20 dbm-re érvényes görbét extrapolálással kaptuk. /. tábláat generátorral veéreltük. Mikrohullámú spektrumanaliátorral a AM moduláció mélységét meghatárotuk. A ismert modulációs mélységű jelet a AM ajmérő rendserbe adtuk. E mérés eredményei a 10. ábrán láthatók. Mint a FM aj esetén, a rendser alapérékenysége a saját ajtól és a bemenő jel teljesítményétől függ. Különböő sávsélességekre a rendser AM érékenysége a 2. tábláatban látható. Ily módon ha pl. a bemeneti jel teljesítménye P =20 dbm és a spektrumanaliátor sávsélessége B = 7 H, a minimális megfigyelhető aj/jel visony: -138 db. 1 1! 1! s? 8 Pv [dbm] 10 5 0 B [H] 90 30 7 90 30 7 90 30 7 Af [H] 2,3 1,6 0,7 12 8,5 3,2 70 50 20 50 A rendser FM ajra vonatkoó alapérékenységo Ily módon, ha például a bemeneti jel teljesítménye P =10 dbm és a spektrumanaliátornak a sávsélessége B=7 H, a minimális megfigyelhető csúcslöket / = 0,7 H. 0.01 002 OpSÖp'ÍCj 0.5 1 5 10 50 10. ábra. Analiátor kimeneti fesültsége a AM aj/vivő visony függvényében 205

HÍRADÁSTECHNIKA XXV. ÉVF. 7. SZ. 2. tábláat P v [dbm] 20 10 0 B [H] 90 30 7 90 30 7 90 30 7 P [db] -126-129 -138-96 -99-108 -65-68 -77 A rendser AM ajra vonatkoó alapérékenysége 11. ábra. A mérőrendser fényképe A mérőrendser (üregreonátor, detektorok, erősítő, üemmódkapcsoló, beállító műser fényképe a 11. ábrán látható. I R O D A L O M [1] D. Middleton: "Theory of phenomenological models and measurements of fluctuating output of GW magnetrons" IRE Trans. Electron Devices, vol. E D 1 pp. 56 89 February 1954. [2] B. G. Bosch and W. A. Gambling: "Techniques of microwave nőise mcasurement" J. Brit. Inst. Radio Eng. vol. 21. June 1961. pp. 503 515 [3] J. G. Ondria: "A microwave system for measurements oí AM and FM nőise spectra" IEEE Trans. Microwave Theory Techn. Vol. MTT 16 Sept. 1968. pp. 767 781 [4] Mustács István: Mikrohullámú oscillátorcsövek ajának mérése. Híradástechnika XVIII. évf. 8. s. [5] J. Ashley C. B. Searles F. M. Palka: "The measurement of oscillator nőise at microwave frequencies" IEEE Trans. Microwave Theory Tech. Vol. MTT 16. No. 9. Sept. 1968. pp. 753 760 [6] B. B. HMKOIlbCKHH «TeopilH 3JieKTpOMarHMTHOrO HOHH» Bwciiiaa uikojia, MocKBa 1961 r. [7] Marsh, S. B. Wiltshire, A. S.: "The use of a microwave discriminator in the measurement of nőise modulation on GW transmitters" Proc. IEEE vol. 109. pt. B. suppl. 23, pp. 665 667 May 1962. [8] Roger L. Fjerrtad: "A Compact Wide-Tuning Rangé, 15ual TE n l Mode Preselector" IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. Vol MTT 14 No. 9. September 1966. 206