Главная страница Математические методы [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [ 127 ] [128] [129] шума на выходе усилителя. На частоте сигнала fo энергия поля, содержащего Па фотонов, имеет вид E==nJifo, (П7.22) ..а следовательно, мощность квантового шума (определяемая -среднеквадратичным отклонением энергии от среднего значения) в интервале частот df описывается выражением APAnJiff. (П7.23) Так как это выражение дает наименьшее возможное значение флуктуации энергии поля, ДР должно быть положено равным :5т)(со)й/, чтобы определить минимальный уровень выходного шума Ап„%ет= 2floSod/. (П7.24) Используя уравнение (П7.15) и условие, выраженное в уравне-шии (П7.7), приходим окончательно к следующему выражению для минимальной энергии шума иа выходе усилителя: ДР = 25Л = (С-1)/гМ, (П7.25) ЧТО и требовалось доказать. предметный указатель Акты рекомбинации и генерации 89 .Анализ Ланжевена для теплового шума 78 Антенна резонансная массивная 342 БКШ-теория 312, 316, 317 Блуждание случайное 38, 42, 159 Болванка веберовская 332, 336, 342, 352, 353 - разрезная 336, 342, 352, 353 (Вариант квантовый теоремы Найквиста 307 Вещества аморфные 177, 178 - поликристаллические 177, 178 Вид обобщенный 19 Время диэлектрической релаксации 39 Выпадение осадков 32 Выражение Макдональда 46 - Найквиста 74, 95 - Шокли 74 Генератор 216 - ван-дер-Поля 217 --собственных колебаний 217 - в режиме с ограниченным накоплением объемного заряда 286 - Ганна 286 - на эффекте Ганна 218, 221 - Робинсона 218 Гипотеза Хуга 170, 171 Движение броуновское 11, 37, 38, 42, 299, 347 Дельта-функция 19-22, 24, 34-37, 160 Детекторы гравитационных волн 334-337 - криогенные резонансные массивные 354 Диод Ганна 256, 260, 278, 281 - Зинера 258 - инжекционно-пролетный (BARITT) 256, 259, 267-270 - туннельный 234 Дисперсия дисперсии 155 Диффузия тепловая 185 Длина диффузионная низкочастотная 80 l/Af-шум 168, 169 l/f-шум 15, 16, 18, 31, 111, 149, 153, 154, 168, 188, 287 - конденсаторе с потерями 178 --РТ с р-п-переходом 140 - модель 160 - температурная зависимость 175 l/f-флуктуации 174 «Закон больших чисел» 361 - Видемана - Франца 257 - Найквиста 123, 364 - Планка 302 - равномерного распределения энергии 13, 366, 368 - Хуга 150, 188 Заряд пространственный 37 Захват носителей 180 Земля 335 Значение среднее 27 Излучение вынужденное 300 - спонтанное 300 Импеданса поля вектор 284 -- метод 283 Инвариантность масштабная 151 Интегралы дробного порядка 165 Интенсивность накачки 310 Интерферометры Джозефсона 321 - лазерные 356 Ионизация ударная 16, 271 Иразеры 295 Испускание 303 Исследование по Найквисту 364 Источники шума в полупроводниковых транзисторах с р-п-переходом 121 Квазиуровни Ферми 75 Квантование потока 321 Ковариация 27 Колебания вынужденные 220 - Ганна 279 Контакт джозефсоновский 312, 313, 317-319, 325, 327 - резистивно-зашунтированный (RSJ) 319 Косинус-преобразование Фурье 24, 48 Коэффициент подавления шума 56, 96 - усиления по мощности 250 - •---достижимый 67, 68 - шума 103, 107, 110, 111, 252, 309 --ЛПД 276 --мазера 308 --ПТ 142 - - собственного транзистора 106 -- усилителя на туннельном диоде 244 Коэффициенты Эйнштейна 302 Лазеры 295 Локализация доплеровская положения космического аппарата 355 ЛПД (ШРАТТ) 256, 258, 260, 261 - плазменный (TRAPATT) 256, 258, 264-267 Луна 335 Мазер 295, 297, 300, 304, 305, 308. 309 Механика квантовая 297 Модель корпускулярная 374 •- основанная на захвате носителей поверхностными ловушками 189 МОП ПТ 150, 160 - шум 143 Мощность достижимая 67, 243, 250 - максимально возможная 14 - номинальная 306 - обратимая 69 - шума номинальная 298 Музыка и l/f-шум 149 Накачка 304 - мазера 308 Напряжение выключения 119 Населенность инверсная 304, 308- 311 Неравенство Коши - Шварца 48 Носители горячие 278 Область лавинного пробоя 258 Обращение Винера - Хинчина 50 - интегрального преобразования 23 Обслуживание очередей случайное 187 Параметр j3 343 Пара фурье-преобразований 24 Партнеры в анализе Фурье 24 - по преобразованию Фурье 47 Пары куперовские 312, 313, 316, 317,. 326, 327 Переменные сопряженные 292 Плотность спектральная 19, 30, 35, ---дробового шума 37 --мощности 41, 45, 50, 51, 65, 165, 284, 340 -- флуктуации 40 - числа флуктуации 181 Поглощение 300, 303 - спонтанное 300 Последовательность (цуг) импульсов выходных 51 --случайных 11-13, 15, 32, 3.4*. 36, 51, 160, 161, 165 ---на входе 52 Предел квантовый 291, 294 Преобразование по Нортону 245 - производной 25 - Фурье 22, 23 Прибор на основе эффекта переноса электронов 256 - пролетного типа 256 Принцип детального равновесия 302 - неопределенности 291, 292. 294, 330, 384 - суперпозиции 49, 57 Пробой лавинный 266, 272 [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [ 127 ] [128] [129] 0.0194 |