Устройство для определения числа приходящих лучей радиоволн

 

СССР

М 5602О

Класс 21а -, 71

Зарегистрировано в Бюро последую исй регасгпраиии изобретений Госплана при СНК СССР

H. H. Шумская и В. A. Котельников.

Устройство для определения числа приходящих лучей радиоволн. г,— о, Заявлено 9 октября 1938 года в НКСвязп за .Х) 1073. -; . р !

Опубликовано 30 ноября 1939 года. —:т ."",Г "", ;,; " Для изучения распространения коротких волн и для определения причин, вызывающих искажение при эксплоатационном приеме, необходимо иметь сведения о структуре электромагнитного поля в месте приема, т. е. знать: 1) число приходящих лучей, 2) соотношение их амплитуд и 3) разность хода лучей.

Обычно для полу чения указанных выше данных пользуются специальной передачей короткими импульсами. Необходимость использования специальных передач ограничивает возможность получения достаточного экспериментального материала. Поэтому вопрос о разработке схемы, позволяющей получить все сведения, пользуясь обычной телеграфной передачей, является черезвычайно актуальным.

Сущность настоящего изобретения заключается в применении схемы, позволяющей определять число приходящих лучей, разность хода между ними и соотношение их амплитуд, пользуясь свобой быстродействующей телеграфной работой (точки, текст Мор-e, буквопечатание).

Принцип метода искиострируется фиг. 1 и базируетс.я на нестационарном процессе в специальной ступени приемника. Эта ступень приемника собрана по схеме (см. ниже), которая в стационарном состоянии сбалансирована. В момент прихода пли исчезновения каждого из лучей возникает нестационарное состояние и схема на короткое время выходит из баланса. Таким образом на выходе, в момент пр Iхода или исчезновения каждого из лучей, получается импульс (фиг. 2). Если время установления стационарного состояния схемы меньше, чем разность хода между двумя соседними лучами, то импульсы от отдельных лучей полностью разделяются, и каждый луч может быть наблюдаем отдельно, так же как в предыдушей схеме.

На фиг. 3 приведена схема балансной ступени, включаемой между двумя ступенями усилителя промежуточной частоты приемника.

С анодной цепью усилительной лампы 1 пндуктивно связаны два контура

1 и ll, включенные навстречу друг другу в цепь сетки последующей лампь

2. Эти контуры пме1от различное вре мя установления (ф г. 4а). В стацио нарном состоянии амплитуды напряжений, получаемых на зажимах контуров, устанавливаются равными, а фазы их — противоположными, Это достигается путем соответствующего включения концов анодных катушек, регулировки связи с анодом лампы и небольшой расстройки контуров для точного установления разности фаз, равной 180 .

Пусть в какой-то момент на схему подан сигнал от пришедшего луча. Лз фиг. 4а видно, что в течение времени т, пока длится нестационарное состояние контура, имеющего большое время установления, амплитуда напряжения на сетке лампы 2 равна в каждый данный момент разности напряжений, подаваемых от обсих контуров. Следовательно, ход изменения амплитуды на сетке лампы 2 определяется ординатами заштрихованной площадки.

К моменту вЂ, устанавливается ста ционарное состояние схемы, в течение которого напряжение на сетке лампы

2 равно нул о. Приход второго луча не нарушит стационарного состоя! I;Iя схемы, установившегося для первого луча, так как система — линейная, но вызовет новый нестационарный процесс, обусловленный только вторым лучем, который даст такой же импульс, как первый. Если время разности хода между соседними лучами меньше —., то лучи полностью разделяются (фиг. 4б) для случая прихода двух лучей.

Для возможности разделения лучей, имеющих разность хода 60 — 70 ;..„и выше, время установления -: слсдуе; выбирать равным 200 v sec.

На выход схемы вк:почается катодный осциллограф, служащий индикатором при измерениях. На одну пару пластин осциллографа подается развертывающее напряжение, а на вторую пару— полученные от отдельных лучей импульсы. Таким образом импульсы от отдельных лучей располагаются на линии времени в порядке последовательности прихода лучей.

Число импульсов на экране осциллографа равно удвоенному числу iIpHxoдягцих лучей, так как нестационарное состо5шис схемы, 2, следовательно, и импульс на выходе возникает как при приходе, так и при исчезновении сигнала от каждого из лучей.

Лмплитуда получаемого импульса пропорциональна амплитуде вызывавшего его луча. Таким образом, при наличии псскольких лучей, можно опреде;ить соотношение Ix амплитуд io соотношению размеров импульсов, по.г,:.аемых на экране осциллографа.

Разность хода лучей определяется по расстояни.о между импульсами на экран осциллографа, для чего скорость развертки градуируется.

Предмет изобретения.

Устройство для определения числа приходящих лучей радиоволн, отеачиюи ееел тем, что для получения импульса в момент прихода или исчезновения луча между двумя ступенями усилителя проме5куто IHD! I частоты приемника

1 включена ступень, сбалансированная в стационарно5м состоянии и дебалачсированная при приходе илн исчезновении л",:ей, в каковой ступени в цепь сетки включены навстречу друг другу, два контура с разнь ми посто5шпыми времени, индуктивно связанные с анод1юй цепью лампы предыду цей сту ени, с той целью, чтобы при получении и исчезновении сигнала амплитуда напряжепия на сетке лампы, вызываемая разность.о няпр51жеппй па контурах в течение «ремсни уc «à! IG«êè, отличалась

От НУ,I5f.

1! оспланиздат

Леноблгорлит М lt>M

Отв. редактор П. В. Никптии Текред А. И. Хрош

Тип. . зак. % 67,. - — 550

Устройство для определения числа приходящих лучей радиоволн Устройство для определения числа приходящих лучей радиоволн Устройство для определения числа приходящих лучей радиоволн 

 

Похожие патенты:

Тем-камера // 2103771
Изобретение относится к устройствам для испытания на электромагнитную совместимость электронных приоров, для исследований воздействия электромагнитного поля на живые организмы, для калибровки датчиков электромагнитного поля и представляет ТЕМ камеру, содержащую внешний пирамидальный замкнутый проводник, внутри которого в непосредственной близости от основания установлена комбинированная нагрузка, выполненная из поглощающей панели высокочастотных поглотителей и омических сопротивлений и асимметрично расположен внутренний проводник, выполненный из проводящего листа, переходящего в области нагрузки в плоскую пластину меньшей ширины, проходящую через поглощающую панель и соединенную с омическими сопротивлениями, при этом со стороны вершины пирамиды установлен согласованный переход для подключения генератора сигналов, отличающаяся тем, что внутренний проводник выполнен в форме части боковой поверхности конуса с радиусом сечения R, определяемым соотношением: R = (0,25 oC 0,3) (A + B), где: A и B - соответственно ширина и высота поперечного сечения внешнего проводника ТЕМ камеры, B = (0,7oC0,1) A

Изобретение относится к измерениям электромагнитных, оптических, тепловых, радиационных и других физических полей, образующихся в различных технологических процессах и природных явлениях, и может быть использовано в различных областях, например, сельское хозяйство, медицина, экология и т.п.

Изобретение относится к приборам, измеряющим электрические и электромагнитные поля

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к электрофизическим измерениям, в частности для измерений плотности тока проводимости либо напряженности электрического поля, и может быть использовано в океанологии, геофизических исследованиях, электроразведке

Изобретение относится к радиоэлектронике и может использоваться в измерительных комплексах, а именно для исследования структуры объектов и измерения электромагнитных излучений от исследуемых объектов

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано при экспериментальной отработке антенн, контроле характеристик на стадиях создания и эксплуатации
Наверх