
- •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
50) Область пространства, существенная при ррв. Метод зон Френеля
Областью,
существенной при РРВ,
называют часть пространства, в котором
распространяется основная доля энергии.
Неоднородности среды имеет конфигурацию
эллипсоида вращения с фокусами в точках
А и B
Кольцевую область, построенную на
плоскости S,
перпендикулярной линии
АВ, с радиусами Rn
называют зоной
Френеля
номера n.
Если
на пути распространения волны помещен
экран с круглым отверстием, то при
изменении
радиуса отверстия напряженность
поля в точке В будет периодически
изменяться. Напряженность
поля будет максимальной, когда радиус
отверстия в экране равен радиусу первой
зоны Френеля и радиусам зон Френеля со
следующими нечетными номерами. При
большом размере отверстия радиус
поперечного сечения области, существенной
при распространении, считают равным
радиусу зоны Френеля с номерами 6—10.
Однако для ориентировочных расчетов
часто размер существенной области можно
принять равным радиусу первой зоны
Френеля.
51) Влияние земной поверхности на ррв
Влияние земной поверхности на условия распространения радиоволн можно свести к двум случаям: первый — излучатель или приемная антенна подняты высоко (в масштабе длины волны) над поверхностью Земли, второй - передающая и приемная антенны находятся в непосредственной близости от Земли. Присутствие полупроводящей поверхности Земли вызывает поглощение и отражение радиоволн, иногда с изменением поляризации волны.
52) Тропосфера и ее влияние на ррв
Тропосфера — это ближайший к земной поверхности слой атмосферы, простирающийся до высоты 8—10 км в полярных широтах и до 16—18 км в тропиках. В тропосфере содержится до 4/5 массы газов, составляющих атмосферу, и почти все количество водяных паров. В электрическом отношении тропосфера представляет собой весьма неоднородную среду, вследствие чего в ней происходит рефракция (искривление траекторий радиоволн при распространении ее в неоднородной среде), а, следовательно, изменение направления прихода волны и напряженности поля на данном расстоянии. Волны, короче 3 см испытывают молекулярное поглощение в кислороде и водяных парах. Наиболее интенсивное поглощение на волнах: 0,25 см, 0,5 см, 1,35 см. Окна прозрачности (min затухание): 0,4 см, 0,8 см.
53) Ионосфера и ее влияние на ррв
Ионосферой называют область атмосферы, находящуюся на высоте 60—10 000 км, где газ частично или полностью ионизирован, т.е. содержит большое число свободных электронов. Наличие в верхних слоях атмосферы свободных электронов определяет электрические параметры ионизированного газа (плазмы). Электронная и ионная плотности ионосферы непостоянны по высоте, что приводит к преломлению и отражению радиоволн в ионосфере. Объемные неоднородности ионизированного газа вызывают рассеяние радиоволн. Поглощение радиоволн связано со столкновениями электронов с молекулами и ионами и переходом электромагнитной энергии в тепловую энергию движения тяжелых частиц. Рекомбинация – процесс воссоединения заряженных частиц и образования нейтральных молекул.
54) Особенности распространения СДВ и ДВ
Земная поверхность – хороший проводник; используется земная волна, существует рефракция (длина волны от 1000 до 100 000 м); отражается от слоев D – днем, F – ночью, т.е. существует ионосферная волна; хорошо проникает в толщу земной поверхности (суша, море) (f = 3 кГц…300 кГц).
55) Особенности распространения СД
Земная волна, за счет рефракции распространяется на расстояние до 1000 км; ионосферная волна поглощается в слое D, отражается от слоя E (длина волны от 100 до 1000 м) (f = 0,34…3 МГц).
56) Особенности распространения КВ
Земная волна распространяется не более чем на 100 км; основной механизм – многократные отражения от ионосферы и земной поверхности (длина волны от 10 до 100 м) (f = 30…3 МГц).
57) Особенности распространения УКВ
Диапазон УКВ делится на поддиапазоны метровых, дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волн. Земная волна, распространяется на расстояние прямой видимости (длина волны от 10 м до 1 мм) (f = 30 МГц…3*105 МГц).
58) Особенности распространения волн сантиметрового и миллиметрового
диапазонов
Диапазон УКВ делится на поддиапазоны метровых, дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волн. Земная волна, распространяется на расстояние прямой видимости (длина волны от 10 м до 1 мм) (f = 30 МГц…3*105 МГц).
59) Особенности распространения волн оптического и ИК диапазонов
К оптическому диапазону относятся ЭМ колебания длиной волны 0,39 – 0,75 мкм. К ИК диапазону относятся волны длиной 0,75 – 1000 мкм, занимающие промежуточное положение между оптическими и миллиметровыми волнами. Оптические и ИК волны могут фокусироваться линзами и зеркалами, менять свое направление при отражении и преломлении, разлагаться в спектр призмами. ИК волны, подобно радиоволнам, могут проходить сквозь некоторые материалы, непрозрачные для оптических волн. ИК волны нашли широкое применение в различных отраслях промышленности. Главным преимуществом многих ИК систем является то, что можно использовать излучение от целей, которые или сами являются источниками ИК излучения или отражают излучение естественных ИК источников. ИК системы обладают высокой разрешающей способностью.