Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
§ 6. Нелинейная реакцияНаконец,
в теории гармоник есть одно очень важное явление, которое необходимо отметить,
учитывая его практическую важность, но это уже относится к области нелинейных
эффектов. Во всех рассмотренных нами до сих пор системах все предполагалось
линейным; реакция на действие силы, например перемещение или ускорение, всегда
была пропорциональна силам. Токи в электрической цепи были тоже пропорциональны
напряжениям и т. д. Теперь мы хотим рассмотреть случаи, когда строгая
пропорциональность отсутствует. Представим на минуту устройство, реакция
которого
Например,
где
где
Фиг. 50.4. Реакции. а - линейная, Нелинейная
реакция приводит к нескольким важным практическим следствиям. Некоторые из них
мы сейчас обсудим. Посмотрим сначала, что получается, если пропустить через
подобное устройство «чистый» тон. Пусть
Используя
равенство
Таким
образом, в выходящей волне присутствует не только основная компонента, которая
была во входящей волне, но и некоторая доля второй гармоники. Кроме того, в
выходящей волне появился постоянный член
Фиг. 50.5. Реакция нелинейного
устройства на входящий сигнал Для сравнения показана линейная реакция. Нелинейное
устройство будет выпрямлять и давать на выходе высшие гармоники. Хотя
предположенная нами нелинейность только добавляет вторую гармонику,
нелинейность высшего порядка, например Другим
результатом нелинейной реакции является модуляция. Если входящая функция
содержит два (или больше) чистых тона, то на выходе получатся не только их
гармоники, но и другие частотные компоненты. Пусть
Первые два члена в скобках уравнения (50.29) - старые знакомые. Они дают нулевую и вторую гармоники, но последний член - это уже нечто новое. На
этот новый «перекрестный член»
где
Мы
говорим, что амплитуда колебаний Во-вторых, этот же перекрестный член можно рассматривать с другой точки зрения:
т.
е. можно сказать, что возникают две новые компоненты, одна из которых равна
сумме частот Таким
образом, существуют два различных, но эквивалентных способа толкования одного и
того же явления. В предельном случае Итак, мы обнаружили, что нелинейная реакция дает несколько эффектов: выпрямление, возникновение гармоник и модуляцию, т. е. возникновение компонент с суммой и разностью частот. Обратите
внимание, что все эти эффекты пропорциональны не только коэффициенту
нелинейности Описанные нами эффекты находят множество практических приложений. Во-первых, что касается звука, то, как полагают, наше ухо - нелинейный аппарат. Такое представление возникло из того факта, что, даже когда звук содержит только чистые тоны, при большой громкости возникает ощущение, что мы слышим высшие гармоники, а также сумму и разность частот. Аппараты, используемые обычно в звуковоспроизводящих устройствах, - усилители, громкоговорители и т. д. - всегда имеют какие-то нелинейности. Они искажают звук, порождая гармоники, которых вначале не было. Эти новые гармоники воспринимаются ухом и, несомненно, нежелательны. Именно по этой причине высокочастотная аппаратура должна быть как можно «более линейной». (Почему нелинейность нашего собственного уха не «неприятна» и откуда нам знать, что нелинейность «сидит» в громкоговорителе, а не в нашем ухе, - не ясно!) Однако в некоторых случаях нелинейность совершенно необходима, и в некоторых частях радиопередающих и принимающих устройств она намеренно делается побольше. При радиопередачах с помощью амплитудной модуляции сигналы от «голоса» (частоты порядка нескольких килогерц) комбинируются с «несущим сигналом» (с частотой порядка нескольких мегагерц) в нелинейной цепи, которая называется модулятором. При этом получаются модулированные колебания, которые затем излучаются в эфир. В приемнике сигнал снова попадает в нелинейный контур, который складывает и вычитает частоты модулированного сигнала, выделяя снова звуковой сигнал. Когда мы разбирали вопрос прохождения света через вещество, мы предполагали, что вынужденные колебания зарядов пропорциональны электрическому полю света, т. е. мы брали линейную реакцию. Это действительно очень хорошее приближение. Только в последние несколько лет были построены источники света (лазеры), которые дают интенсивность, достаточную для наблюдения нелинейных эффектов. Теперь можно создавать гармоники световых частот. Если пропускать через кусок стекла сильный красный свет, то выходит он оттуда с небольшой добавкой второй гармоники - голубого света!
|
1 |
Оглавление
|