Směrové a družicové spoje (přednášky)

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Mikrovlnné spoje jsou důležitým prostředkem pro přenos informace a jako takové se značnou měrou uplatňují v různých sítích. Vývoj v posledních letech je charakterizován dynamickým přechodem od analogových systémů k digitálním. Tento proces bývá nazýván procesem konvergence. Rozvoj komunikace všeho druhu od hlasové až po multimediální prostřednictvím lokálních ale především globálních sítí (Internetu) způsobil zásadní změny v technologiích používaných pro přenos digitálních signálů. Terestrické mikrovlnné systémy, nazývané směrové spoje ...

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL - Miroslav Kasal

Strana 32 z 111

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
však třeba podotknout, feritový materiál mikrovlnném poli vždy ztrátový proto cirkulátorech pro vysoké výkony (100 používá aktivní chlazení. Směrové vlastnosti feritových mikrovlnných prvků lze výhodou použít pro sestavování sdružovacích filtračních jednotek nejen pro několik vysílacích směrů ale pro kombinace směrů vysílacích přijímacích. Když Y-vlnovodového trojbranu vloží feritový kroužek, lze vhodným prostorovým dimenzováním docílit, vytvoří kruhový oběh elektromagnetické energie postupná vlna zdroje postupuje jen směru šipky od brány přes bránu výstupu Připojíme-li bráně obecnou impedanci, spotřebuje se část energie přicházející generátoru brány odražená vlna však šíří dále ve směru šipky změní teplo přizpůsobené zátěži připojené bráně Jinými slovy, generátor připojený bráně pracuje přizpůsobené zátěže bez ohledu hodnotu skutečné impedance která připojena výstupu. Sám při tom nezahřívá, neboť energie odražené vlny se spotřebuje umělé zátěži, kterou možné odpovídajícím způsobem dimenzovat a chladit. Cirkulátor podstatě reguluje tok výkonu užitečné zátěže připojené bráně odraženého výkonu umělé zátěže připojené bráně Podstatný rozdíl srovnání izolátorem spočívá tom, ferit pouze směruje tok energie. 5. Obr.10.11 ukazuje obě zmíněná uspořádání.12 znázorněno využití cirkulátorů sestavě pro šest duplexních stvolů. 5. Pro krátké vzdálenosti lze použít koaxiální kabel nebo ohebný vlnovod. Konstantní impedance zátěže umožňuje snadnější použití filtračních obvodů. Spojení mezi vysílačem anténou zprostředkovávají vlnovodové napáječe. Postupná vlna prochází izolátorem prakticky bez útlumu, zatímco odražená vlna absorbuje feritovém materiálu. obrázku 5. Izolátor zabezpečuje konstantní impedanci pro výkonový zesilovač chrání tím zesilovač před kritickou změnou zátěže, která jej mohla poškodit.10 Izolátor cirkulátor . Ferritový izolátor obvod, který zaručí konstantní impedanci vstupu při proměnné impedanci výstupu. Protože odražený výkon absorbuje feritovém materiálu, musí při vyšších výkonech používat umělého chlazení feritu, aby nedošlo ke změně jeho fyzikálních vlastností při změně teploty. Pro větší vzdálenosti (podle výšky stožárů 50m) používají pevné vlnovody. Obr. 5. Využívá změny útlumu vlny při změně její polarizace. Obtíž zahříváním odstraňuje jisté míry feritový cirkulátor, znázorněný spolu s izolátorem obr.30 Fyzikálním jevem kterém izolace sdružování několika samostatných cest založeno, chování feritových materiálů (granátů yttria dalších směsí) ve vysokofrekvenčním magnetickém poli