
- •Мощность, излучаемая элементарным электрическим излучателем. Сопротивление излучения. Эквивалентная схема излучателя.
- •Принцип перестановочной двойственности уравнений Максвелла.
- •23. Элементарный магн излучатель. Опред векторов поля, создаваемого излучателем в окруж прост-ве. Анализ структуры поля. Д-ма направленности. Физ модель.
- •24. Элемент Гюйгенса. Направленные свойства.
- •25. Плоские волны в однородной изотропной среде без потерь. Опр векторов поля. Осн св-ва. Фаз скорость. Хар-ое сопрот. Коэф-нт распространения. Длина волны.
- •26. Плоские волны в средах с потерями. Определение векторов поля. Основные свойства. Определения коэффициентов распространения и затухания, понятие дисперсии.
- •27.Математическая запись векторов поля плоской волны, распространяющейся под углом к осям координат.
- •28.Поляризация векторов поля. Виды поляризации.
- •29. Волновые явления на границе раздела двух сред при падении норм- поляриз плоской волны. Законы Снел. Коэфф Френеля.
- •30. Волновые явления на границе раздела двух сред при падении параллельно- поляризованной плоской волны. Законы Снеллиуса. Коэффициенты Френеля.
- •32. Полное внутреннее отражение при падении плоской волны на границу раздела двух сред. Структура поля. Основные свойства. Понятнее о направ волнах типа н и е.
- •33. Падение плоской волны на поверхность идеального металла.
- •34. Принцип действия диэлектрического и металлического волноводов.
- •35. Падение плоской волны на границу поглощающей среды. Вывод формулы для истинного угла преломления. Частный случай: поглощающая среда – реальный металл.
- •36. Приближенные граничные условия Леонтовича-Щукина.
- •37. Потери энергии в проводниках. Определение средней мощности джоулевых потерь в проводниках.
- •38. Поверхностное сопротивление проводника.
- •4 2. Режимы работы в однор линии передачи. Понятие о крит частоте. Фаз скор волн в линии передачи. Длина волны в лп.
- •43. Волны типа н в прямоугольном волноводе. Классификация, основные свойства.
- •44. Структура полей волн типа , , . Ст-ра токов провод на стенках волновода для волны . Излуч и неизлуч щели, прорезаемые в стенках волновода.
- •45. Волны типа е в прямоугольном волноводе. Классификация, основные свойства.
- •46. Структура полей волны типа , структура токов проводимости.
- •47. Одноволновый и многоволновый режимы работы волновода. Обеспечение одноволнового режима работы прямоугольного волновода.
- •48. Волны типа н и е в круглом волноводе. Основные свойства. Критическая длина волны. Низшая и высшие типы волн.
- •49. Структура полей волн типа в круглом волноводе.
- •5 0. Обеспечение одноволнового режима работы круглого волновода.
- •51. Волна tem в коакс лин. Фор для полей. Основные св-ва. Стр поля волны tem, стр токов проводи на стенках.
- •53. Обеспечение одноволнового режима работы коаксиальной линии.
- •54. Полосковые линии передачи. Типы линий. Структура полей основной волны. Структура токов проводимости на стенках линии.
- •56. Линии поверхностных (медленных) волн. Простейшие диэлектрические волноводы: конструкция, принцип действия.
- •57.Линии передачи оптического диапазона. Световоды: типы световодов, основные параметры.
- •58. Потери в линиях передачи. Определение потерь в диэлектрическом заполнении и в металлических проводниках.
- •59. Возбуждение волн и колебаний в волноводах и объёмных резонаторах.
35. Падение плоской волны на границу поглощающей среды. Вывод формулы для истинного угла преломления. Частный случай: поглощающая среда – реальный металл.
Ф
аза
поля=:
Уравнение фронта=:
Действительный
угол:
Частные
случаи: 1)
и
2)
(реальный металл).
Глубина
проникновения – амплитуда
поля уменьшается в е раз.
36. Приближенные граничные условия Леонтовича-Щукина.
Граничные
условия Л-Щ выражают связь между
составляющими
Приближенное
граничное условие:
Из него следует, что на поверхности
реального проводника касательная
составляющая напряженности электрического
поля отлична от нуля. Граничное условие
является приближенным. Это следует из
его вывода, при котором предполагалось,
что образующиеся во второй среде волны
распространяются строго по нормали к
поверхности раздела. В действительности
направление распространения образует
некоторый (в случае металлов очень
малый) угол с нормалью к поверхности
разделов.
37. Потери энергии в проводниках. Определение средней мощности джоулевых потерь в проводниках.
Пусть металлический объект, размеры и мин радиус, кривизны поверхности которого велики по сравнению с глубиной проникно, находится в монохромат электромагнитном поле.
Сред
мощн дж потерь:
38. Поверхностное сопротивление проводника.
Коэфф
пропор-ти
принято называть поверх сопр-ем
проводника.
39.
Методы снижения тепловых потерь в
проводниках. для
усиления потерь в провод R↓
- увеличение
шлифовка
(убрать неровности); лакировка (чтобы
не было окисления).
40.
Линии передачи СВЧ энергии. Классификация,
основные типы линий. Классификация волн
в линиях передачи.Линии
передачи СВЧ энергии - набор диэлектрических
и металлических поверхностей, которые
способствуют возн направ волн.
Двухполупроводная линия
( чтобы линия не излучала). не подходит
для СВЧ.
М
икро-полосковая
Симметричная
коаксиальная
линия.
.Все линии передачи делятся на - закрытые; - открытые.
Закрытые: эл/м энергия переносится в ограниченном объеме (волновод, коакс линия). Открытые: энергия пер-ся в окр линию пр-ва (возможны потери).
Клас-ия
направляемых волн в линиях передачи.
ТЕМ-волны:
Н-волны
(магнитные):
E-волны
(электрические):
Гибридные
(смешанные):
41. Анализ однородной линии передачи. Связь продольных и поперечных составляющих в такой линии. Однор линия, у которой: А) форма и размеры попереч не зависят от прод коорд z; Б) п-ры зап-е диэлектриком не зависят от z; В) гран ус-я не зависят от z. Проанализ однород линию передачи, это значит: опр-ть все типы волны, которые могут сущ в такой лп; определить зав пар всех сущ волн от попер размеров лп, от заполн. диэлектрика и от частоты; построить структуру эл/м полей; определить эл/м поле в любой точке ЛП.
=0
,
где
уравнение Гельмгольца
Связь
между прод и попер сост в однр лп.