Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Циркулятор




С виду циркулятор похож на сантехнический смеситель. Предназначен для подключения одной антенны к приемнику и передатчику. Однако в момент передачи сигнал не достигает приемника, а почти полностью уходит в антенну. Циркулятор не требует питания.

Как можно заметить, от центральной дорожки идут некие отводы – микрополосковые резонаторы, которые так же можно было наблюдать на предыдущих фотографиях и картах.

Микрополосковая линия — несимметричная полосковая линия передачи СВЧ, для передачи электромагнитных волн в воздушной или, как правило, в диэлектрической среде, вдоль двух или нескольких проводников, имеющих форму тонких полосок и пластин. В микрополосковой линии распространяется волна квази-ТЕМ и силовые линии электрического поля проходят не только в диэлектрике, но и вне его.

Казалось бы, что электрическое поле не должно проходить в диэлектрике, а оно проходит…Благодаря микрополосковым линиям можно делать разные антенны, которые так же были показаны на предыдущих фотографиях.

Это еще один циркулятор (справа в корпусе закрытом), но уже с полосковыми линиями. Каждый поворот и каждый миллиметр этих линий строго просчитан.

Микрополосковая линия задержки, которая сдвигает фазы на определенный градус. Основой служит специальная СВЧ керамика, а дорожки покрыты золотом для предотвращения окисления.

Плоская спутниковая антенна.

Для генерации СВЧ еще использую клистроны.

Для этого электровакуумного прибора, основанного на несколько ином принципе, не требуется внешнее магнитное поле. В клистроне (рис. 2) электроны движутся по прямой от катода к отражательной пластине, а затем обратно. При этом они пересекают открытый зазор объемного резонатора в форме бублика. Управляющая сетка и сетки резонатора группируют электроны в отдельные “сгустки”, так что электроны пересекают зазор резонатора только в определенные моменты времени. Промежутки между сгустками согласованы с резонансной частотой резонатора таким образом, что кинетическая энергия электронов передается резонатору, вследствие чего в нем устанавливаются мощные электромагнитные колебания. Этот процесс можно сравнить с ритмичным раскачиванием первоначально неподвижных качелей.

КЛИСТРОН, электровакуумный прибор отражательного типа. Применяется в СВЧ-технике. Изменяющиеся электрические поля периодически группируют электроны в “сгустки”. Электронный пучок, модулированный по скорости, поступает в объемный резонатор, где и вызывает генерацию или усиление. 1 – катод; 2 – резонатор; 3 – отражательная пластина; 4 – резонаторные сетки; 5 – выходная петля связи; 6 – управляющая сетка.

Еще один вид клистронов – пролетный, на который необходимо обратить внимание.

Схемы конструкции пролётных клистронов: а — усилительного, б — генераторного: 1 — катод; 2 — фокусирующий цилиндр; 3 — электронный поток; 4 — входной объёмный резонатор; 5 — отверстие для ввода энергии сверхвысоких частот; 6 — зазор объёмного резонатора; 7 — пространство дрейфа; 8 — выходной объёмный резонатор; 9 — отверстие для вывода энергии сверхвысоких частот; 10 — коллектор, принимающий электронный поток; 11 — промежуточные объёмные резонаторы; 12 — источник постоянного анодного напряжения; 13 — источник напряжения подогрева катода; 14 — первый объёмный резонатор; 15 — щель связи, через которую часть энергии сверхвысоких частот проходит из второго резонатора в первый; 16 — второй объёмный резонатор.

Структурная схема осесимметричной электронной пушки, используемой в клистронах (показана в разрезе).

Клистроны так же бывают и оптические.

Твердотельным СВЧ-усилителем с низким уровнем шума является и рубиновый мазер. Такой мазер, действие которого основано на квантовомеханических принципах, усиливает СВЧ-сигнал за счет переходов между уровнями внутренней энергии атомов в кристалле рубина. Рубин (или другой подходящий материал мазера) погружается в жидкий гелий, так что усилитель работает при чрезвычайно низких температурах (лишь на несколько градусов превышающих температуру абсолютного нуля). Поэтому уровень тепловых шумов в схеме очень низок, благодаря чему мазер пригоден для радиоастрономических, сверхчувствительных радиолокационных и других измерений, в которых нужно обнаруживать и усиливать крайне слабые СВЧ-сигналы.См. также КВАНТОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И УСИЛИТЕЛИ.

В этом тексте стоит обратить внимание, что и тут используется кристалл рубина, который с виду ничем не примечателен. На основании этого можно предположить, что есть и другие материалы, которые как-то можно использовать и которые никак не связаны с электромагнитными полями. Например алмаз, горный хрусталь, кварц. Сам по себе алмаз так же никакой ценности не представляет. Для украшений дешевле было бы делать искусственные алмазы, все равно отличить без приборов невозможно. Кроме того, по красоте есть много других красивых камней разных цветов. Однако алмазы продолжают добывать, как и золото. Значит в этих веществах есть нечто, что неизвестно широким массам.

Как уже известно многим, золото является накопителем биоэнергии, что излучает человек. Потому его латинское название – aurum.

На фотографии диэлектрический рубиновый волновод в виде стрежня и рубиновый резонатор из 3-х шариков.

Последнее СВЧ устройство – лампа бегущей волны. Служит для усиления сигнала.

Нетрудно заметить, что в составе всех этих приборов есть одна общая часть – источник электронов в виде электронной пушки. Состоит из нити накала, обернутой оксидной пленкой, которая служит катодом. При нагревании с катода вылетают электроны. Количество электронов можно регулировать при помощи сетки. Так же они фокусируются и ускоряются при помощи специальных электродов.

Разсмотрев все эти устройства, теперь можно снова вернуться к архитектуре.

В Астане сегодня, 1 сентября, открылся Дворец мира и согласия, передает корреспондент ИА REGNUM. На торжественной церемонии присутствовали президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии – Курманбек Бакиев, Узбекистана – Ислам Каримов и Таджикистана – Эмомали Рахмонов.

Дворец мира и согласия спроектировал известный британский архитектор Норман Фостер. Он имеет форму пирамиды. Первые несколько уровней занимает оперный театр на 1500 мест (на его сцене сегодня выступит оперная певица Монсерат Кабалье). Высота пирамиды – 62 метра, такова же и площадь ее основания. Внутри расположены помещения для проведения собраний и конференций. Вершину пирамиды занимает круглый зал на 200 мест, где планируется проводить собрания лидеров различных религий и конфессий. Как ожидается, именно здесь в середине сентября пройдет 2 съезд мировых и традиционных религий. Выступая сегодня на пресс-конференции по случаю открытия Дворца, архитектор Фостер заметил: “Идея пирамиды принадлежит президенту Казахстана, и когда нам предложили воплотить эту идею в реальность, мы с радостью взялись за этот проект. Думаю, построенное здание – достижение невероятное, восхитительный результат”. По мнению британского зодчего, пирамида является воплощением добра и мира.

И с чего это президент решил, что пирамида является воплощением чего-то? Откуда такие познания?

Пирамида не ориентирована по сторонам света и имеет 4 сужающихся входа, главный из которых находится на востоке.

Т.к. пирамида не ориентированна, то поглощать и концентрировать энергию из точки пересечения сетки Хартмана она не может, либо в этом месте такой точки вообще нет. Поэтому снизу используются люди как источник энергии. С левой (по карте) стороны от пирамиды идет расширяющийся до водного канала «луч», архитектурное и эстетическое назначение которого весьма сомнительно. Можно предположить, что на канале сделан причал и после экскурсии по воде, представители разных конфессий должны прямиком пройти по дороге в пирамиду.

А это причал с более ранних фотографий, которые есть картах гугла, где справа еще только один песок и никаких зигзагов и прочих закруглений непонятной формы не видно. Сам же причал выглядит как микрополосковый резонатор или линия задержки.

На другом берегу с боков от главного «причала» так же видны более мелкие причалы, которые так же мало кто увидит. Эстетическая ценность их равна нулю.

От причала прямая дорожка ведет к дворцу президента Ак Орда.

Из всего этого можно попытаться предположить, что этот кусок ландшафта представляет собой начало некоего излучателя, сходного по принципу электронной пушки.

Справа пирамида – концентратор энергии, направляющий луч, который проходит через полукруг. Между двумя «причалами» излучателями имеется некий зазор из воды, которая может накапливать информацию или служить неким фильтром. Так же это похоже на зазор в клистроне. Допустим, что луч попадает в дворец президента. Тогда дворец будет работать как катод-модулятор. Дальше луч проходит «сетку» из желтых плит с разными узорами. Ширину луча ограничивают с двух сторон высотные здания полукругом.

На этом рисунке видно, что луч так же поддерживается по ширине при помощи 2х зданий и проходит через некий фильтр в виде желтых плит и бассейна. Это хорошо видно, если сравнить схематичное изображение электродов кинескопа. На чертеже видно 1 – спираль как подогрев, 2 катод, с которого вылетают электроны, 3й электрод сужает этот поток, дальше он ускоряется и фокусируется другими электродами, а потом магнитам отклоняется. Пока трудно представить аналогию шара на подставке и тех дорожек из желтых плит. Похожи на резонаторы. Опять же стоить заметить, что эстетическое применение таких масштабных рисунков неоправданно. С земли их не видно.

После шара, луч проходит еще 3 полосовых фильтра. Посередине этой желтой дорожки видна полоска в виде указателя. Т.е. можно полагать, что мы двигаемся в правильном направлении от пирамиды, а не наоборот. Итак, после всех преобразований, луч попадает на очень интересное устройство – энкодер Грея. О коде Грея я узнал случайно, прочитав о пиктограмме на поле.

Код Грея, рефлексный двоичный код — двоичная система нумерования, в которой два соседних значения различаются только в одном двоичном разряде.

Изначально предназначался для защиты от ложного срабатывания электромеханических переключателей. Сегодня коды Грея широко используются для упрощения выявления и исправления ошибок в системах связи, а также в формировании сигналов обратной связи в системах управления.

Название рефлексный (отражённый) двоичный код происходит от факта, что вторая половина значений в коде Грея эквивалентна первой половине, только в обратном порядке, за исключением старшего бита, который просто инвертируется. Если же разделить каждую половину ещё раз пополам, свойство будет сохраняться для каждой из половин половины и т. д.

Код получил имя исследователя лабораторий Bell Labs Фрэнка Грея. Он использовал этот код в своей импульсной системе связи, для чего был написан патент за номером 2632058.

Коды Грея часто используются в датчиках-энкодерах. Их использование удобно тем, что два соседних значения шкалы сигнала отличаются только в одном разряде. Также они используются для кодирования номера дорожек в жёстких дисках.

Код Грея можно использовать также и для решения задачи о Ханойских башнях.

Широко применяются коды Грея и в теории генетических алгоритмов для кодирования генетических признаков, представленных целыми числами.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 2437; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.031 сек.