Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Микроминиатюризация элементов радиоэлектронной аппаратуры

..pdf
Скачиваний:
19
Добавлен:
24.10.2023
Размер:
11.88 Mб
Скачать
Из выражения (5) следует, что чувствительность радио­ метра зависит от шумовой температуры и эффективности входного усилителя.
Поэтому для количественной оценки потенциальной способ­ ности ТПУ улучшить чувствительность радиометра целесооб­ разно ввести параметр, одновременно характеризующий шу­ мовые и частотно-усилительные свойства ТПУ. Таким парамет­ ром может быть радиометрическая эффективность

Можно показать, что эффективность

Э = ~~ѴК7І,

(4)

где (і)01 средняя частота полосы пропускания, в ТПУ при до­ статочно большом усилении не зависит от коэффициента уси­ ления.

Представим с помощью (2) и (4) выражение (1) для чув­ ствительности радиометра в виде

 

 

о7 = СТ\ѴК\Х

+

- р - -

\ ,

(5)

 

 

 

 

Ml

 

 

 

 

 

 

 

где

 

 

 

 

 

 

С = —

-1

— — коэффициент

пропорциональности.

 

V

Эо)0 1

X

 

 

 

 

 

 

M

Э

 

 

 

 

 

M

= - ~ — »

 

 

 

где T)N —

Т

—нормированная по стандартной температу-

Т о

 

1

 

 

 

 

 

ре (Го = 290°К) эффективная

шумовая

температура

усилителя.

Очевидно, чем больше М, тем лучше

чувствительность

радио­

метра.

 

 

для Тш

 

 

 

Используя

соотношения

и Э [3, 4], радиометриче­

скую эффективность ТПУ можно представить в виде:

 

M ---=

 

 

 

 

 

 

Ol

(С\-С'Ъ~С,)

(gi-goK+gA

(g A g*)

~ i L

 

 

 

 

 

6

5

где

ш 2

go

= gar.,

01

со2

 

 

 

 

Hp

220

gz — проводимость балластной нагрузки в контуре комби­ национной частоты;

g-л =gШ.Э

fi П7.ІІ

.9

,

 

 

О Т

 

 

 

lip

 

g'i = gui.*— ^ О т . п

up

to;02

CO*

 

 

 

lip

 

 

 

 

 

 

Сг

= 2СЛ\

i

Si

 

 

 

 

 

 

g:,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С'3

— 4 Cug0T.il

gu.n w0 2 1 1

<°ôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

_ I _

^02

p .

o-

 

 

 

WÔ2 \ Kp "

5

+ ^ 2

 

S I

&5

 

CD,01

 

 

<%

 

 

 

\

«%)

 

 

ЖЖ

 

 

c4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 5

пр

 

tn — нормированная по Го шумовая температура циркулятора;

и п р предельная частота туннельного диода; ю0 2 = ш 3 со0і комбинационная частота;

«з — частота накачки ТПУ.

Величины gm.9, g o ™ , gu.n, Со и Ci при выбранном типе дио­ да зависят от напряжения смещения и амплитуды напряжения накачки.

Таким образом, при фиксированной частоте сигнала радио­ метрическая эффективность ТПУ является функцией четырех параметров — напряжения смещения Е , амплитуды напряже­ ния накачки Цт, комбинационной частоты со^, и балластной проводимости gi.

2 Л

Оптимизация M по этим параметрам в общем виде невоз­ можна из-за сложности формулы. Однако с помощью ЭВМ можно найти такие Е, Unv cu02 и g2, которые обеспечат макси­ мально возможную радиометрическую эффективность, что в сі-ою очередь является условием получения наилучшей чув­ ствительности радиометра.

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

1. Б о б р о в

И. Н.

Параметрические усилители и преобразователи

СВЧ.

К., «Техніка», 1969.

 

 

 

 

2. Н и к о л а е в А. Г., П е р ц о в С В .

Раднотеплолокация. М.,

«Сов.

ргдио», 1964.

 

 

 

 

 

3. Б о б р о в

И. Ц.,

Ш а п к и н

H . М. Эффективность резонансного

тун-

пельно-параметрического усилителя

с циркулятором. В настоящем сборнике.

4. Б о б р о в

П. Н.,

Ш а n к и н

H. М.

Шумовые свойства циркулятор-

ного усилителя с периодически изменяющейся во времени комплексной про­ водимостью с отрицательной действительной частью. В сб. «Некоторые во­ просы оптимальной обработки сигналов и улучшения характеристик РЛС». КВИРТУ, 1971.

ОГЛАВЛЕНИЕ

В. M. Волков, Б. И. Курилин.

Некоторые задачи

оптимального син­

 

 

теза микроминиатюрных устройств и алгоритмы их решений

3

Н. С. Спиридонов.

Обзор моделей

биполярных

транзисторов

для

 

 

машинного

проектирования

 

.

.

.

.

.

.

,

10

Н. С. Спиридонов.

Расчет граничной

частоты дрейфового

транзис­

 

 

тора с учетом зависимости подвижности носителей от коорди­

 

 

наты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

В.

А.

Масловский.

Статическая

модель

биполярного

 

эпитаксн-

 

 

алыюго транзистора с линейчатой

геометрией

электродов .

.

21

ß .

А. Масловский.

Динамическая модель биполярного эпипланар-

 

 

ного транзистора с линейчатой геометрией электродов

.

 

. 2 7

В.

Л.

Евецкий.

Статические

модели

МОП

транзисторов

 

.

.

33

И.Н. Бобров, М. Н. Гусева. Синтез широкополосных регенератив­ ных СВЧ микроминиатюрных фильтров с учетом диссипатив-

ных потерь

 

 

 

 

44

И. Н. Бобров,

В. Д. Соломенчук.

Машинное проектирование

полно­

 

водных элементов микроминиатюрных усилителей СВЧ

.

.

51

В. М. Антропов, Ф. Л. Гладыш.

Некоторые особенности комплекс­

 

ного проектирования СВЧ интегральных схем

 

 

58

Р. М. Сергеев,

Л. С. Шиманский.

Исследования микроминиатюр­

 

ных фазостабильных переключателей

 

 

64

В.М. Волков, А. А. Иванько. Анализ нестационарных процессов амплитуды и фазы в полупроводниковых управляемых аттенюа­

торах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

A. П. Максин.

Переходные

процессы

в

микромощной

вентильной'

 

схеме на транзисторе

 

 

 

 

 

,

.

77

B. М. Волков,

Э. М. Антропов.

Алгоритмы анализа

переходных

 

процессов в нелинейных апериодических видеоусилителях

 

.

87

М. Ю. Котельншова,

Б. И. Курилин,

И. А. Миронычев.

Оптими­

 

зация

на ЦВМ

параметров

микроминиатюрных фильтров

со­

 

средоточенной

селекции

 

 

 

 

 

 

 

96

Е. К- Вервейко,

В. М. Волков.

Алгоритм

оптимального

расчета

до­

 

пусков

параметров

радиотехнических

устройств

.

.

 

. 1 0 6

Е. К- Вервейко,

В. М.

Волков.

Оптимальный расчет допусков

пара­

 

метров

элементов

радиотехнических

устройств

.

.

.

114

Б. И. Курилин.,

В. В. Ширяев,

Б. М. Розенберг, А. И. Пека.

Син­

 

тез диапазонных колебательных систем из отрезков неоднород­

 

ных линий

 

 

 

 

 

 

-

 

. 1 1 7

Б.И. Курилин, В. П. Пуганое. Алгоритм минимизации параметри­ ческой чувствительности микроминиатюрных устройств с рас­

пределенными параметрами

. 1 2 0

И. Н. Бобров,

Н. М. Шапкин. Сигнальные характеристики

туннель­

 

ного перехода

 

126

В. П. Пуганое.

Исследование диапазонных свойств одного класса

 

резонаторов микроминиатюрных устройств с электронной пере­

 

стройкой

 

 

130

И. Н. Бобров,

В. Д. Соломенчук. К решению задачи о собственных

 

функциях

и собственных значениях магнитных волн

полоско­

 

вой линии

 

 

134

И.И. Бобров, В. Д. Соломенчук. Об одном численном методе опре­ деления матрицы рассеяния отрезка нерегулярной полосковой

линии

,

» ' ,

-•

-

139

223

В.H. Бондарснко, Ю. К. Воронов, В. И. Поляков. Анализ генера­ торов СВЧ на полупроводниковых приборах с отрицательным

 

сопротивлением

 

 

 

 

 

146

ß.

И. Поляков,

В. Н. Бондаренко.

Расчет на ЦВМ

 

характеристик

 

генератора на твердотельном элементе с неоднозначной дина­

 

мической вольт-амперной характеристикой

 

 

 

151

ß.

М. Волков,

В. К. Степаненко, В. А. Третьяков.

 

Перестраивае­

 

мый гетеродин

на транзисторе

 

 

 

157

В. М. Волков,

Н. В. Никитин, Е. Г. Никитченко. Согласующие

цепи

 

транзисторного

усилителя высокой частоты

.

.

.

. 1 6 3

И. Н. Бобров,

В. Д. Соломенчук. Определение критических

частот и

 

собственных векторных функций электрических

 

волн

полоско­

 

вой линии

 

 

 

 

 

 

170

И. Н. Бобров,

В. Д. Соломенчук.

Расчет электрических параметров

 

экранированной

симметричной

полосковой линии

.

.

. 1 7 5

И.Н. Бобров, А. А. Зайцев. Зависимость отрицательного сопротив­ ления от мощности накачки в одноконтурном параметрическом

усилителе

.

.

.

180

ß. П. Варавкин.

Пьезоэлектрические фильтры на упругих

поверх­

ностных волнах

 

 

186

В.П. Варавкин, Е. Т. Скорик. Применение упругих поверхностных волн — путь к микроминиатюризации устройств для обработ­

ки радиолокационных сигналов

194

А. А. Моцоглов. К вопросу о машинном проектировании

интеграль­

ных схем СВЧ

204

И.Н. Бобров, H. М. Шапкин. Эффективность резонансного двухконтурного туннельно-параметрического усилителя с циркуля-

тором

 

 

212

И. Н. Бобров, H. М. Шапкин.

Радиометрическая эффективность

 

туннельно-параметрического

усилителя с циркулятором .

.

218

МИ К Р О М И Н И А Т Ю Р И З А Ц И Я ЭЛЕМЕНТОВ

РА Д И О Э Л Е К Т Р О Н Н О Й АППАРАТУРЫ

Под редакцией доктора техн. наук, проф. Волкова В. М.

Лит. редактор

И. К- Антоненко.

 

 

 

Техн. редактор

Н. А.

Шалагина.

 

 

Корректоры Е.

А. Е^Дущва

и Ж. В.

Жук.

 

 

Сдано в

набор

4/1V 1973 г.

/

*

^ііЬдписано

к печати 4/ІѴ 1973 г.

Г 881115.

Форм. бум. 60Х901 /іб. Г№СлАА,0.

Учетно-изд. л.

11,91.

Зак. 205.

 

Для внутриведомственной

продажи (цена

52 коп.).

 

 

 

Типолитография

КВИРТУ

 

 

 

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ