
- •Электрические заряды и токи
- •Собственные векторы эмп
- •8) Комплексная диэлектрическая проницаемость . Диэлектрики и
- •9) Граничные условия электродинамики в общем виде
- •10) Граничные условия на поверхности идеального проводника
- •11) Теорема Умова – Пойнтинга
- •12) Вектор Умова – Пойнтинга
- •13) Теорема единственности решения основных уравнений
- •14) Электродинамические потенциалы и волновые уравнения
- •15) Электростатика (система уравнений , скалярный потенциал , граничные
- •16) Стационарное магнитное поле (система уравнений , прямая задача ,
- •17) Магнитостатика
- •18) Плоская однородная волна и ее параметры
- •19) Распространение плоских эмв в однородных проводящих средах
- •20) Распространение плоских эмв в однородном изотропном идеальном
- •21) Поверхностный эффект
- •22) Виды поляризации эмв
- •23) Отражение и преломление плоских эмв
- •24) Структура поля над проводящей плоскостью
- •25) Двухплоскостной волновод
- •26) Открытые и закрытые линии передачи . Требования к линиям передачи
- •27) Поле различных типов волн в волноводах
- •28) Методика построения картин поля в волноводе (примеры использования
- •29) Режимы в волноводах
- •30) Затухания в волноводах
- •31) Отражения в линиях передачи и необходимость их согласования
- •32) Выбор размеров волновода по заданному диапазону рабочих частот и
- •33) Предельная и допустимая мощности в волноводе
- •34) Коэффициент полезного действия линий передачи
- •35) Максимально допустимая длина волноводной линии передачи
- •36)Методы возбуждения поля в волноводах
- •37) Линии передачи с волной т (основные характеристики , достоинства и
- •39) Коаксиальная лп
- •40) Полосковые лп
- •41) Назначение и виды резонаторов
- •42) Поля различных типов колебании в резонаторах и правила их
- •43) Собственные и резонансные частоты резонаторов
- •44) Запасенная в резонаторе эм энергия и расчет потерь
- •45) Добротность резонаторов
- •46) Эффект Фарадея
- •47) Явление ферромагнитного резонанса
- •49) Формула идеальной радиопередачи
- •50) Область пространства, существенная при ррв. Метод зон Френеля
- •51) Влияние земной поверхности на ррв
- •52) Тропосфера и ее влияние на ррв
- •53) Ионосфера и ее влияние на ррв
- •60) Электромагнитная безопасность
36)Методы возбуждения поля в волноводах
Поля в волноводах могут возбуждаться с помощью антенных или возбуждающих устройств следующих типов: 1) штыревого; 2) рамочного или петлевого; 3) щелевого
Общие принципы размещения возбуждающих устройств:
При возбуждении поля устройством штыревого типа штырь(или штыри) следует располагать в месте, где напряженность электрического поля в волноводе максимальна. Ось штыря должна совпадать с полем Е.
При возбуждении рамочного или петлевого типа петлю необходимо располагать в месте, где напряженность магнитного поля в волноводе максимальна. Плоскость петли должна быть перпендикулярна полю Н;
При возбуждении поля антенной щелевого типа щель следует располагать так, чтобы она пересекала линии тока в стенах волновода.
Существует еще способ возбуждения поля сгустками электронного потока, проходящими сквозь волновод или резонатор вдоль силовых линий.
37) Линии передачи с волной т (основные характеристики , достоинства и
недостатки )
Для волны Т(ТЕМ) характерно отсутствие продольных составляющих как электрического, так и магнитного векторов(Ez=0,Hz=0).
Механизм распостранения олны типа Т не связан с явлениями многократного переотражения от стенок, поэтому отсутствует дисперсия.
Достоинства: эта волн не имеет критических высот(т.к. дисперсия отсутствует) и поэтому линии передачи с этой волной весьма широкополосны: от ω=0 до частоты, при которой могут возникать высшие волны волноводного типа.
Недостатки: они пропускают малую мощность т.к. радиусы кривизны их проводников малы и около них образуется сгущение силовых линий поля Е, что приводит к возможности пробоя. Эти линии передач обладают значительными потерями в проводниках из-за малых их периметров и потерями в твердых диэлектриках, которые приходится использовать для крепления проводников.
Как правило, ЛП с волной Т используются на низких, средних и высоких частотах.
38) Двухпроводные ЛП Двухпроводная линия образована системой из двух параллельных проводников, окруженным диэлектриком с параметрами и (обычно воздухом).
Достоинства: простота конструкции и низкая стоимость.
Недостатки: отсутствие экранировки направляемой линией электромагнитной волны, вследствие чегосимметричная линия подвержена влиянию внешних помех и метеорологических условий и имеет сравнительно большие потери энергии в расположенных вблизи нее металлических предметах.
Симметричные двухпроводниковые линии используются в качестве антенных фидеров на передающих и приемных радиоцентрах до частот 30…50МГц.
39) Коаксиальная лп
Ток в коаксиальной линии передачи, идущий от генератора по внутреннему цилиндру, возвращается в генератор по наружному, следовательно силовые линии магнитного вектора имеют вид как в случае протекания тока по одиночному цилиндрическому проводнику.
Для
подавления волн волноводного типа Е и
Н в коаксиальной линии передач необходимо,
чтобы выполнялось неравенство
Достоинства коаксиальной ЛП: широкополосность, экранировка, возможность изготовления в виде гибких кабелей.
Недостатки: большое затухание (более 1 дБ на метр), малая электрич. Прочность у малых, сложность конструкции.
Используется на частотах до 20 ГГц.
Заполнение гибких кабелей диэлектриком.