Синхронный детектор - устройство для извлечения информации из
ВЧ-сигнала,
модулированного по амплитуде или фазе, путём нелинейного преобразования
- умножения на синхронный опорный сигнал
с последующей НЧ-фильтрацией (рис. 1). Низкочастотная составляющая в спектре
сигнала-произведения
имеет вид:
и при
пропорциональна искомой амплитуде A(t), а при
и,
пропорциональна фазе.
Осн. особенность С.д.- его помехозащищённость и способность выделять полезный
сигнал на фоне шумов - определяется тем, что всякий входной сигнал С. д.,
частота к-рого w, образует низкочастотную составляющую с частотой
. Если
, где
- полоса пропускания фильтра низких частот, то паразитный сигнал подавляется
при фильтрации. Умножение сигналов в С. д. осуществляется обычно электрич.
цепью с изменяемыми параметрами (напр., активным сопротивлением, рис. 2)
или электронным усилителем (см. Усилители электрических колебаний ),коэф. передачи к-рого изменяется под действием опорного сигнала. В
общем случае опорным сигналом С. д. может служить периодич. сигнал произвольной
формы. Широко используется прямоугольный опорный сигнал, для к-рого операция
умножения осуществляется путём скачкообразного изменения (переключения)
параметра С. д. (сопротивления, ёмкости или др.). Для этого обычно применяются
быстродействующие диодные или транзисторные переключатели. Для получения
требуемого фазового соотношения между опорным и детектируемым сигналом
в цепь опорного сигнала включается фазовращающее устройство (см. Фазовращатель).
Рис. 1. Блок-схема синхронного детектора: У - умножающее устройство, ФНЧ - фильтр низких частот.
Рис. 2. Умножение сигналов на изменяемом сопротивлении.
А. В. Степанов
Дело в том, что в его постановке и выводах произведена подмена, аналогичная подмене в школьной шуточной задачке на сообразительность, в которой спрашивается:
- Cколько яблок на березе, если на одной ветке их 5, на другой ветке - 10 и так далее
При этом внимание учеников намеренно отвлекается от того основополагающего факта, что на березе яблоки не растут, в принципе.
В эксперименте Майкельсона ставится вопрос о движении эфира относительно покоящегося в лабораторной системе интерферометра. Однако, если мы ищем эфир, как базовую материю, из которой состоит всё вещество интерферометра, лаборатории, да и Земли в целом, то, естественно, эфир тоже будет неподвижен, так как земное вещество есть всего навсего определенным образом структурированный эфир, и никак не может двигаться относительно самого себя.
Удивительно, что этот цирковой трюк овладел на 120 лет умами физиков на полном серьезе, хотя его прототипы есть в сказках-небылицах всех народов всех времен, включая барона Мюнхаузена, вытащившего себя за волосы из болота, и призванных показать детям возможные жульничества и тем защитить их во взрослой жизни. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.