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