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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Générateur de bruit résistif. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technique de mesure

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Ce générateur (voir figure) permet de déterminer le facteur de bruit des récepteurs VHF fonctionnant dans la gamme de fréquences 140...1300 MHz. Les limites de mesure du facteur de bruit sont de 1,05...3. Le SWR de l'appareil ne dépasse pas 1,4. Dimensions - 106x55x35 mm.

Générateur de bruit résistif

Une force électromotrice de bruit se produit dans ce générateur en raison d'une augmentation de la température de la couche conductrice de la résistance ; la résistance est chauffée avec du courant continu. La résistance R1 (avec une résistance de 75 ou 50 Ohms, selon la résistance de sortie requise du générateur) reçoit une tension constante à travers un filtre composé de l'inductance L1 et du condensateur C2. Le courant circulant dans la résistance R1 (et donc sa température) est contrôlé par la résistance variable R2. À l'aide du commutateur SA1, le générateur est connecté à la source d'alimentation intégrée (10 éléments Quantum) ou externe (batterie 12...14 V). Structurellement, le générateur est réalisé dans un boîtier rectangulaire en feuille de fibre de verre de 1,5 mm d'épaisseur avec un couvercle inférieur amovible. La poignée de la résistance R2 avec une échelle est située sur la face avant du boîtier. Condensateur C1 - non encadré, K10-9. Il est soudé directement sur le pin central du connecteur XW1, préalablement raccourci au ras du corps. Résistance R1 - MLT-0,125. Le starter L1 contient 15 tours de fil émaillé d'un diamètre de 0,6 mm, enroulé sur un mandrin d'un diamètre de 4 mm. Le pas de bobinage est variable, de « tour à tour » au début à 3 mm à la fin, connecté à la résistance R1.

Le facteur de bruit du récepteur est mesuré comme suit. Le récepteur est réglé sur le mode de fonctionnement télégraphique, la bande passante maximale et l'AGC est éteint. Le générateur de bruit est connecté à l'entrée du récepteur. Le curseur de la résistance R2 est réglé sur la position de résistance maximale. Un voltmètre est connecté à la sortie du récepteur et la valeur de tension (Uout1) est déterminée. Mettez ensuite le générateur de bruit sous tension, réduisez progressivement la résistance R2 au minimum et fixez la tension Uout2 à la sortie du récepteur. Lors des mesures, il convient de tenir compte du fait que le temps de chauffage de la couche résistive de la résistance R1 est généralement de 5 à 8 s. Les données résultantes sont substituées dans l'expression

Générateur de bruit résistif

où Tx est la température de bruit effective du récepteur, K ; T - température ambiante, K.

Le facteur de bruit n du récepteur est déterminé par la formule

n=Tx/T+1.

Réduire l'erreur de mesure des caractéristiques de bruit du récepteur. En raison de l'instabilité de l'alimentation électrique, un courant fixe doit traverser la résistance R1 pour toutes les mesures. Il est installé avec la résistance R2. Pour surveiller le courant, il est conseillé d'inclure un milliampèremètre en série avec la résistance R2. De plus, il convient de garder à l'esprit que l'erreur de mesure est également affectée par la conception de l'appareil (la manière dont le régime de température est réglé à l'intérieur du boîtier).

Auteurs : A. Bondarenko, A. Baryshev ; Publication : N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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La nouvelle méthode comporte trois étapes. La première étape utilise la méthode de refroidissement laser traditionnelle, qui refroidit et comprime le nuage jusqu'à ce que les photons de la lumière laser eux-mêmes commencent à le chauffer. La deuxième étape suivante du processus utilise la méthode dite de refroidissement Raman, dans laquelle deux faisceaux de lumière laser refroidissent les atomes à une température encore plus basse. Les paramètres des faisceaux laser sont choisis de manière à ce que l'énergie cinétique des atomes soit convertie en leur propre énergie magnétique. En conséquence, les atomes ralentissent et se refroidissent à une température plus basse, tandis que leur énergie totale reste au même niveau.

Et à la troisième étape, la lumière d'un autre laser, dirigée vers le nuage de gaz déjà froid et comprimé, prend l'énergie des atomes lents, les refroidissant encore plus profondément.

Lorsqu'un condensat de Bose-Einstein est obtenu de manière traditionnelle, un nuage est obtenu à partir d'un million d'atomes initiaux, dans lequel il y a environ 10 70 atomes. La nouvelle méthode vous permet d'économiser 200 % du nombre initial d'atomes dans le nuage. En utilisant cette méthode, les scientifiques ont pu refroidir les atomes de rubidium à des températures allant de 1 microkelvins à 0.1 microkelvin en seulement 100 seconde, ce qui est environ 1 fois plus rapide que la méthode traditionnelle. Le nuage résultant du condensat de Bose-Einstein contenait 400 2 atomes, alors que le nombre d'atomes d'origine n'était que de XNUMX XNUMX.

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