
- •1) Структура мр многополюсников, физ смысл коэф мр
- •2) Уравнения, связывающие амп входящих и выходящих волн портов мп.
- •3) Мр отрезка лп у-сочленения.
- •4) Понятие унитарности мр многополюсников без потерь.
- •8) Определение мр моста Уилкинсона.
- •9) Определение мр шлейфного моста.
- •12) Коэффициент передачи фвч как эквивалента отрезка лп длиной ¾ лямбда
- •13) Структура моста Уилкинсона на сосредоточенных элементах.
- •14) Структура шлейфного моста на сосредоточенных элементах.
- •17. Направленный ответвитель на основе связанных лп
- •19) Поле коаксиального резонатора.
- •20) Поле прямоугольного резонатора
- •21) Поля в диэлектрическом резонаторе на оспове прямоугольного полокового волновода
- •22) Возбуждение резонаторов.
- •23) Эквивалентные параметры отрезков линий передачи, используемых в качестве резонаторов.
- •24) Свч фильтры нижних частот.
- •26. Конструкции свч ппф
- •27) Коэффициент передачи линейного усилителя свч.
- •28) Аттенюаторы свч
- •29) Простейшие согласующие цепи.(устройства)
- •30) Свч ключи на основе pin диодов
- •31) Свч переключатели на основе pin диодов
- •32) Примеры применения свч диодных ключей
- •33) Идеальный ключевой преобразователь частоты.
- •35) Свободные колебания вектора намагничивания электрона.
- •36) Вынужденные колебания вектора намагничения электрона, тензор магнитной проницаемости.
- •37) Фазовые шумы аг.
- •38) Ферритовые устройства свч на основе круглого волновода.
- •39) Ферритовые устройства свч на основе прямоугольного волновода.
- •40) Ферритовые устройства свч на основе лп с т- волнами.
- •41) Понятие о ферритовых резонаторах.
- •46) Решение диф ур для аг с положительной ос, условия самовозбуждения и стационарного режима.
- •47) Решение диф ур для негатронного аг.
- •48) Расчет стационарного режима аг.
- •49) Об использовании отрезков лп в качестве индуктивностей в гун.
- •50) Конструкции аг свч.
- •51) Мощные аг свч.
- •52) Лампа бегущей волны.
- •53) Алгоритм расчета трехэлементной согласующей цепи.
- •54) Понятие о методе моментов, используемом для моделирования двумерных эл маг полей.
- •55) Понятие о методе гармонического баланса, используемого для моделирования нелинейных устройств.
- •56. Понятия о частотных ограничениях для коакс. Кабелей и соед. Свч
- •50) Диодные преобразователи частоты
- •51) Свч диодные преобразователи частоты
- •54. Распространение плоской электромагнитной волны в неограниченной ферритовой среде, намагниченной вдоль направления движения волны
38) Ферритовые устройства свч на основе круглого волновода.
В круглом волноводе
ферритовый элемент представляет собой
круглый ферритовый стержень с заостренными
концами (для лучшего согласования)
диаметром в несколько раз меньше диаметра
волновода, расположенный на его осевой
линии. Продольное постоянное магнитное
поле, намагничивающее феррит создается
обмоткой, намотанной на внешней
поверхности волновода. Первым невзаимным
устройством СВЧ был вентиль, использующий
поле с круговой поляризацией. Пусть ось
волновода направлена вдоль оси
,
магнитное поле направлено вдоль
ферритового элемента и обеспечивает
значение
.
Если в волноводе распространяется волна
с левовращающейся поляризацией, то она
не взаимодействует с ферритом. Отраженная
от нагрузки волна (по отношению к оси
)
является правовращающейся и поэтому
поглощается ферритом. Недостатком
такого вентиля является невозможность
отвода тепла от ферритового элемента.
Более совершенным устройством является
вентиль, использующий эффект Фарадея
(ЭФ) (поворот плоскости поляризации
линейно поляризованной электромагнитной
волны). Такая волна есть сумма двух волн
с круговой поляризацией с противоположными
направлениями вращения. Попадая в
ферритовый элемент, эти волны по-разному
взаимодействуют с ним. Пусть
.
Тогда
и для правовращающейся волны феррит
представляется более плотной средой.
Для левовращающейся волны
.
Следовательно, при прохождении области
волновода с ферритовым элементом первая
волна наберет сдвиг фаз больше чем
вторая, и вектор ее поля повернется на
больший угол. При выходе из этой области
суммарный вектор линейно поляризованного
поля повернется относительно своего
положения на входе. На рис. изображен
четырехплечный циркулятор на ЭФ.
МР его равна
.
Если убрать плечо
4, то МР изменится:
и получим вентиль, пропускающий волну
из плеча 1 в плечо 2 и гасящий волну,
поступающую в плечо 2. Волна Н10
из плеча 1, через переход от прямоугольного
волновода к круглому, возбуждает в
последнем волну Н11,
магнитное поле которой направлено
поперек отверстия прямоугольного
волновода плеча 3 (внутри которого
находится поглощающая нагрузка) и не
может возбудить в нем волну Н10.
Далее волна Н11
поступает в волновод с ферритом, ее
плоскость поляризации поворачивается
по часовой стрелке на 45° и проходит в
плечо 2. Обратная волна из плеча 2 (она
движется против направления
подмагничивающего поля
)
поворачивается против часовой стрелки
еще на 45°, возбуждает плечо 3 за счет
своего продольного магнитного поля и
поглощается согласованной нагрузкой.
На основе ЭФ можно создать амплитудный
модулятор. Для этого повернем плечо 2
на 90° по часовой стрелки и будем питать
обмотку соленоида модулирующим сигналом.
Поворот плоскости поляризации
пропорционален этому сигналу. Пусть
при максимальном его уровне угол поворота
равен 90° и волна полностью проходит в
плечо 2. При меньшем уровне проходит
только часть энергии волны (вектор
поперечной составляющей Н раскладывается
на составляющие параллельные и
перпендикулярные широкой стенке
волновода плеча 2 и последние не могут
его возбудить), часть энергии отражается
и поглощается в плече 3.