- •6. Поляризация электромагнитных волн, основные определения.
- •7. Длина волны, диапазоны частот электромагнитных волн.
- •8. Закон сохранения энергии при распространении радиоволн. Теорема Умова.
- •9. Основные явления, возникающие при распространении радиоволн.
- •10. Рассеивание и поглощение радиоволн. В каких бытовых приборах используется эффект поглощения радиоволн?
- •15. Механизм отражения радиоволн от ионосферы. Условия возникновения волновода Земля-ионосфера.
- •16. Особенности распространения сдв, дв. Особенности распространения сверхдлинных и длинных волн
- •17. Особенности распространения св, явление замирания сигнала.
- •Замирания сигналов
- •18. Особенности распространения kb, эффект наземного рассеивания, формирование зоны радиомолчания. Особенности распространения коротких волм
- •Замирания сигнала
- •19. Механизм распространения укв, дальность связи в диапазоне укв.
- •20. Влияние тропосферы на распространение укв, явление тропосферного волновода.
- •21. Механизмы дальнего распространения укв.
- •22. Особенности распространения дмв и более коротких волн.
- •23. Космическая радиосвязь, радиоволны, используемые в космической радиосвязи.
- •24. Фидеры, назначение, основные определения и требования, предъявляемые к ним.
- •25. Классификация фидеров. Открытые фидеры
- •Закрытые фидеры
- •26. Основные параметры фидеров.
- •27. Волноводы, определения, основные параметры.
- •28. Диэлектрические волноводы, принцип работы, конструкция.
- •29. Конструкции двухпроводных фидеров.
- •30. Квазиоптические типы волноводов.
- •31. Свойства разомкнутых и замкнутых двухпроводных фидеров, распределение тока и напряжения.
- •32. Стоячие и бегущие волны. Коэффициент отражения, кбв
- •33. Фидерные согласующие трансформаторы, назначение, основные определения.
- •34. Согласующий трансформатор на четвертьволновом отрезке фидера, методика расчета.
- •35. Согласующие трансформаторы на сосредоточенных элементах.
- •36. Антенны, основные определения и их классификация.
- •37. Апертурные антенны, определение, примеры апертурных антенн.
- •38. Фазированные антенные решетки, определение, принцип работы.
- •39. Основные параметры антенн.
- •40. Диаграмма направленности, типы дн. От чего зависит дн антенны.
- •41. Коэффициент направленного действия антенны.
- •42. Входное сопротивление и кпд антенны.
- •43. Вибраторные антенны. Типы вибраторных антенн.
- •44. Симметричные и несимметричные вибраторы, типы симметричных вибраторов, элементарный вибратор.
- •45. Полуволновой вибратор, распределение тока. Дн и другие основные параметры.
- •47. Петлевой вибратор (вибратор Пистолькорса), конструкция, параметры, принцип работы.
- •48. Многовибраторные антенны, активный и пассивный вибраторы, рефлектор и директор.
- •49. Антенна "волновой канал", конструкция, основные параметры.
- •1. Нефедов е. И. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн м.: иц Академия, 2006 г.
25. Классификация фидеров. Открытые фидеры
К открытым фидерам относят неэкранированные проводные линии, диэлектрические волноводы, линзовые и зеркальные квазиоптические линии.
Закрытые фидеры
К закрытым фидерам относят экранированные линии (например, радиочастотный кабель, симметричные полосковые линии) и металлические радиоволноводы.
Преимущество закрытых фидеров — независимость поля канализируемой волны от внешних воздействий.
26. Основные параметры фидеров.
Параметры передающих антенн
Коэффициент полезного действия,амплитудная характеристика,фазовая характеристика,главный задний и боковые лепестки,характеристика направленности по мощности,ширина диаграммы направленности,коэффициент направленного действия,коэффициент усиления,коэффициент сопротивления,коэффициент отражения,коэффициент бегущей и стоячей волны,поляризационные свойства,рабочая полоса частот
Параметры принимающих антенн
Процесс приёма радиоволн,характеристика направленности,коэффициент направленного действия,коэффициент полезного действия,коэффициент усиления,шумовая температура.
27. Волноводы, определения, основные параметры.
ВОЛНОВОД, канал, имеющий резкие границы, вдоль которого распространяются электромагнитные (радиоволновод) или звуковые (акустический волновод) волны. Радиоволноводом может служить металлическая труба, диэлектрический стержень и т. п.; акустический волновод - переговорная труба на судах, слои воздуха в атмосфере и воды в океане, отличающиеся по температуре (естественный волновод).
Параметры:Эквивалентное сопротивление,затухание,диапозон используемых частот,напряжние пробоя в волноводе,уровень передаваемой мощности.
28. Диэлектрические волноводы, принцип работы, конструкция.
Диэлектрический волновод- волновод, состоящий только из диэлектрических материалов, или образованный диэлектрическими материалами.
Принцип роботы тонкий цилиндрический волновод, который направляет излучение вдоль своей оси за счет эффекта полного внутреннего отражения.
29. Конструкции двухпроводных фидеров.
Двухпроводная
линия передачи представляет собой два
провода 1, между которыми расположены
изоляторы 2 (рис.3). Сопротивление
двухпроводной линии лежит в пределах
200-600.
Электромагнитное поле сосредоточено как внутри, так и за линией (рис.4).
Это обуславливает влияние на линию различных близлежащих предметов на расстоянии до 10D. Происходит увеличение излучения линии на высоких частотах из-за рассимметрирования антенны. При рассимметрировании, токи, протекающие в разных проводах линии находятся не в фазе, и не компенсируют друг друга, что приводит к излучению фидера.
При использовании двухпроводных линий, провода которых проходят в диэлектрике, будем иметь больше потери в нем на ВЧ. Двухпроводная линия переносит режим работы с КСВ значительно легче. Действительно, она обычно выполнена из достаточно толстого провода, способного пропустить значительные токи, и большое расстояние между проводами защищает линию от пробоя.
