Известны способы измерения никовой проходящей мощности СВЧ,, основанные на измерении мощности СВЧ колебаний и определении по результатам этих измерений пиковой мощности расчетным путем. Подобные способы не обеспечивают достаточно высокой точности измерения.
В описываемом способе этот недостаток устранен тем, что для определения пиковой мощности использовано свойство ячейки Керра изменять свою прозрачность под влиянием мощности СВЧ. Сравнивая прозрачность ячейки Керра, установленной в коаксиале, по которому проходит исследуемая СВЧ мощность, с прозрачностью николя, зависящей от его ориентации относительно плоскости поляризации света по изменению прозрачности ячейки под влиянием ироходящей пиковой мощности, находят величину этой мощности.
Схема устройства для осуществления описываемого способа изображена на чертеже.
Плоско-поляризованный монохроматический световой поток от источника / фиксируется линзой 2 и проходит через ячейку Керра 3, выполненную в виде сектора, заполненного нитробензолом и установленного внутри коаксиала 4, по которому проходит измеряемая пиковая мощность СВЧ. Под влиянием этой мощности световой поток, проходящий через ячейку 5, превращается в световые импульсы, интенсивность которых будет зависеть от величины мощности, проходящей по коаксиалу. Световые импульсы фиксируются линзой 5, отражаются зеркалом 6 и достигают полупрозрачного зеркала 7. Часть светового потока отражается зеркалом 7 и проходит через вторую ячейку Керра 8 и при помощи линзы 9 и зеркала 10 направляется на катод фотоумножителя //. Другая часть светового потока проходит через зеркало 7, отражается зеркалами 12, 13, проходит через николь 14 и направляется на катод второго фотоумножителя 15. При неравенстве световых потоков, освещающих катоды фотоумножителей // и 15, на выходе дифференциального усилителя 16, подключенного к этим фотоумножителям, возникнет напряжение, и двигатель 17 начнет поворачивать николь 14 до тех пор, пока интенсивность световых потоков, освещающих катоды фотоумножителей 11 и 15, не сравняется. По углу поворота николя 14 определяют значение пиковой мощности, проходящей по коаксиалу.
Предмет изобретения
1.Способ измерения пиковой проходящей мощности СВЧ, отличающийся тем, что, с целью повыщения точности измерений, мощность определяют по изменению прозрачности ячейки Керра для световых волн под, влиянием мощности СВЧ.
2.Устройство для осуществления способа поп. 1,отличающееся тем, что оно выполнено в виде источника монохроматического плоскополяризованного света, двух ячеек Керра в виде секторов в коаксиале. заполненных нитробензолом, двух фотоумножителей и измерительного николя, прозрачность которого сравнивается с прозрачностью ячейки Керра.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ приема изображения на расстоянии | 1931 |
|
SU32005A1 |
КАТОДНЫЙ ПРИЕМНИК АППАРАТА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЕЛЕСКОПИИ С КАТОДНЫМ ПУЧКОМ | 1925 |
|
SU3499A1 |
ЛАЗЕРНЫЙ СПОСОБ ОПТИЧЕСКОЙ ГРАДУИРОВКИ РАЗВЕРТКИ СКОРОСТНОГО ФОТОРЕГИСТРАТОРА | 2001 |
|
RU2224276C2 |
Оптический пирометр | 1959 |
|
SU127451A1 |
Устройство для измерения высокого напряжения | 1984 |
|
SU1173325A1 |
Способ измерения высокого напряжения и устройство для его осуществления | 1984 |
|
SU1272258A1 |
Устройство для цветного дальновидения | 1938 |
|
SU56658A1 |
Устройство для модулирования световых колебаний | 1929 |
|
SU20144A1 |
Способ измерения расстояний | 1933 |
|
SU43314A1 |
ДАТЧИК ПЕРЕКОСА УТКА ТКАНИ | 1967 |
|
SU202865A1 |
V-Л
к 7
f 15
Авторы
Даты
1960-01-01—Публикация
1959-12-10—Подача