- •1)Уравнения электромагнитного поля
- •2)Сторонние токи
- •3)Теорема Умова - Пойнтинга
- •4)Потенциалы электромагнитного поля. Вектора Герца.
- •5)Принцип поляризационной двойственности
- •12)Принцип взаимности. Лемма Лоренца.
- •27)Ферритовый невзаимный вентиль
- •9)Коаксиальный волновод.
- •13)Способы возбуждения волноводов и резонаторов
- •11)Объёмные резонаторы
- •18)Характеристические сопротивления
- •19)Согласование на выбранной частоте.
- •21)Диэлектрические замедляющие системы
- •20)Согласование в полосе частот.
- •22)Периодические замедляющие системы
- •23)Ферриты. Тензор магнитной проницаемости.
- •24)26)Продольное распространение электромагнитных волн в намагниченном феррите
- •6)Общие свойства электромагнитного поля в регулярных волноводах с идеально проводящими стенками
- •14)Условия Леонтовича
- •25)Поперечное распространение электромагнитных волн в намагниченном феррите
- •28)Направленный ответвитель.
- •17)Коэффициент отражения, стоячие волны
- •29)Е–н тройники. Принцип действия, назначение.
- •30)Свч – аттенюаторы: нерегулируемые, регулируемые.
- •15)Затухание волн в волноводах и резонаторах
- •7)Прямоугольный волновод
- •8)Круглый волновод
- •16)Добротность объёмных резонаторов
- •10)Полосковые волноводы
30)Свч – аттенюаторы: нерегулируемые, регулируемые.
Аттенюаторы
– устр-во плавного, ступенчатого,
фиксированного понижения интенсивности
эл\маг волн. Их используют для измерения
уровня мощности сигнала, коэф. передачи,
балансировки каскадов, а также аттенюаторы
применяют для устранения нежелательных
связей между отдельными узлами и в
измерительными технике. Аттенюаторы,
как правило, имеют два плеча, характеризуются
вносимым затуханием
.
В регулируемых аттенюаторах Nзат
может меняться плавно или принимать
ряд дискретных значений
(плавные или дискретные аттенюаторы).
Классификация: а)По набору воспроизводимых значений — фиксированные, ступенчатые (в т. ч. программируемые) и плавные (в т. ч. электрически управляемые) б)По диапазону частот — радиоизмерительные и оптические в)По способу подключения — коаксиальные, волноводные и волоконно-оптические г) Радиоизмерительные делятся по принципу действия на резисторные, емкостные (сигнал ослабляется с помощью соответственно резистивного или емкостного делителя), поляризационные(представляет собой отрезок волновода круглого сечения с помещенной внутри поглощающей пластиной, положение которой относительно направления поляризации сигнала можно менять), предельные(затухании электромагнитных волн внутри волновода при длине волны больше критической) и поглощающие(затухание электромагнитных волн в поглощающих материалах) По способу управления аттенюаторы делят на:
1) регулируемый (ослабление можно менять рис1)
Значение
амплитуды меняется
2)нерегулируемые (ослаб нельзя менять рис2).
15)Затухание волн в волноводах и резонаторах
Проведенный анализ общих свойств направляемых волн был выполнен в предположении, что линия передачи является идеальной (не вносит потерь). Зависимость векторов поля от координаты z была принята в виде множителя ехр (- ipz), где постоянная р могла быть либо чисто действительным, либо чисто мнимым числом.
Распространение волны в реальной линии передачи сопровождается уменьшением переносимой мощности. Это связано: 1) с рассеянием части мощности в металлических проводниках линии; 2) с затуханием волны в заполняющем диэлектрике; 3)с излучением части мощности в окружающее пространство (в линиях передачи открытого типа).
В этом случае зависимость векторов поля от координаты z обычно принимают в виде
exp(-yz), где у= а + iβ – комплексная величина, называемая постоянной распространения. Параметры а и β называют коэффициентом ослабления и коэффициентом фазы соответственно (а =Re y, β = lm y
Зависимость комплексного вектора Пойнтинга от координаты z определяется множителем ехр (- 2az), Также зависит от z и мощность бегущей волны (средний за период поток энергии через поперечное сечение линии передачи, соответствующий рассматриваемой волне):
Pср=P0exp(-2aZ)
где Р0 = Рср(0)-средний за период поток энергии через сечение z= 0. Разность между потоками энергии Рср (z) и Рср (z + Δz), проходящими через сечения с координатами z и z+ Δz соответственно, равна средней за период мощности джоулевых потерь ΔРnср на отрезке линии между указанными сечениями ΔРnср = Рср (z) - Рср (z + Δz). Разделив обе части этого равенства на Δz и перейдя к пределу при Δz->0, найдем среднюю за период мощность джоулевых потерь Рnср, приходящуюся на единицу длины линии;
Исхожя из всего выше сказанного:
Если затухание распространяющейся волны в линии невелико, то коэффициент ослабления можно представить в виде:
где
- коэффициент ослабления, обусловленный
потерями энергии в металлических
проводниках линии;
-
коэффициент ослабления, обуслоаленныи
потерями энергии в заполняющем линию
диэлектрике;
- коэффициент ослабления, обусловленный
потерями энергии волны за счет
излучения из линии.
