
- •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
40) Полосковые лп
В технике СВЧ широко применяются направляющие системы, называемые полосковыми или ленточными линиями передач, которые особенно удобны при использовании в интегральных схемах в СВЧ.
В полосковых ЛП существует квази Т-волна.
Электрическое поле весьма близко к статическому полю в плоском конденсаторе.
Недостатки: достаточно большое затухание, малая электрическая прочность, система неэкранирована.
Достоинства: малые габаритные размеры.
41) Назначение и виды резонаторов
Объемным резонатором называется часть пространства, ограниченная замкнутой металлической оболочкой, в которую с помощью элементов связи (штырь, петля, щель) вводится (а также выводится) электромагнитная энергия. В таком объеме могут происходить электромагнитные колебания, поэтому на СВЧ он имеет свойства колебательного контура с высокой добротностью.
Основными видами резонаторов являются:
а) Полые металлические резонаторы, реализованные на базе отрезков полых металлических волноводов или коаксиальной линии, путем закорачивания их на концах металлическими стенками. Эти резонаторы используются обычно в см, реже в дм диапазоне волн.
б) Диэлектрические резонаторы, реализованные на базе диэлектрических волноводов- в мм диапозоне. Поле этих резонаторов не излучается во внешнее пространство, но существует в окружающей резонатор воздушной среде в виде реактивного поля поверхностных волн, амплитуда которого по мере удаления от резонатора быстро убывает.
в) Открытые резонаторы- в оптическом диапозоне. У этих резонаторов размеры значительно превышают длину волны, а поле неэкранированно целиком металлической оболочкой.
г) Квазистационарные резонаторы- на более длинных дециметровых волнах, когда размеры полых металлических резонаторов на базе линий передачи становятся слишком большими. К ним относится тороидальный резонатор.
Все виды резонаторов объединяет общее свойство- а именно то, что параметры L, C, и R у них распределены, а число резонаторов всегда > 1.
Исключение- тороидальные резонаторы. У них параметры L, C и R- сосредоточенные.
42) Поля различных типов колебании в резонаторах и правила их
графического изображения
Поскольку
прямоугольный и круглый цилиндрический
резонаторы представляют собой закороченные
отрезки волноводов, постольку их поле
можно представить в виде суммы падающей
и отраженной волны в в волноводе при
коэффициенте отражения по модулю равным
единице (поле имеет характер стоячей
волны). По фазе отраженное поле может
быть синфазным с падающим
или противофазным
в зависимости от того, какое поле
рассматривается и каким граничным
условиям оно должно удовлетворять на
металлической торцевой стенке.
А лучше бы достать методичку и скатать от туда, потому что это какой то ад..
Правила: В плоскости поперечного сечения, в координатах х, у картины поля в волноводе и объемном резонаторе будут иметь сходный характер. При рассмотрении картины поля пдоль оси z должны быть соблюдены граничные условия у поверхности идеального металла, согласно которым у поперечных стенок резонатора в плоскостях z=0 и z=d должны существовать тангенциальные к стенкам составляющие магнитного поля и не может быть тангенциальных составляющих электрического поля. Это приводит к сдвигу картин электрического и магнитного полей в объемном резонаторе на четверть длины волны вдоль оси z по сравнению с мгновенными картинами поля в волноводе.
Электрическое и магнитное поле в объемном резонаторе смещаются относительно друг друга на четверть длины волны по сравнению с положением полей в волноводе. Правила возбуждения резонаторов и вывода энергии электромагнитного поля из них аналогичны соотв. Правилам для волноводов.