
- •Общие положения теории эмп Основные законы электродинамики
- •Материальные уравнения
- •Теорема Остроградского-Гаусса
- •Принцип перестановочной двойственности
- •Лемма Лоренца
- •Плоские электромагнитные волны
- •Частотная дисперсия характерна также для плазмы (ионизированный газ), для нее:
- •Поляризация волн
- •Частные случаи:
- •Граничные условия для векторов эмп
- •Нормальные составляющие
- •Тангесальные составляющие
- •Падение плоских электромагнитных волн на границу раздела двух сред
- •Нормальная поляризация.
- •Угол Брюстера
- •Угол полного внутреннего отражения
- •Рассмотрим более подробно второй закон Снелля
- •Рассмотрим поле во второй среде:
- •Отражение от системы слоёв
- •Частные случаи
- •Усвч (Устройства сверх – высоких частот)
- •Связь между продольными и поперечными составляющими электромагнитного поля
- •Будем полагать:
- •Прямоугольный металлический волновод
- •Структура эмп волны типа
- •Волна .
- •Щ ель эффективно излучает, если она перерезает линии поверхностного тока.
- •Круглый металлический волновод
- •Коаксиальный волновод
- •Высшие типы волн в коаксиальном волноводе.
- •Особенности использования коаксиального волновода
- •Полосковые линии передачи
- •С имметричная волновая линия.
- •В ысокодобротная линия.
- •Л иния с подвешенной подложкой.
- •Волноводы п и н формы
- •З амедляющие системы
- •Линия Губо
- •Диэлектрические волноводы
- •Потери в линиях передачи электромагнитной энергии
- •Коаксиальный волновод:
- •Прямоугольный и цилиндрический волноводы:
- •Распространение эмв в линиях конечной длины
- •Кпд линии
- •Возбуждение эм колебаний
- •Достаточно часто используют коаксиальные резонаторы, у которых кри значит: .
- •Магнитронный резонатор
- •Резонатор бегущей волны
- •Элементы свч трактов Волноводные тройники
- •Основные свойства волноводного тройника.
- •Элементы конструкций линий передачи свч
- •1.Неподвижные прямые соединения.
- •2. Подвижные соединения.
- •3.Вращающиеся сочленения.
- •Изгибы и скрутки линий передач свч
- •Емкость можно уменьшить, если уменьшить размер центрального проводника.
- •Трансформаторы типов
- •В клиновидном трансформаторе обычный прямоугольный волновод с помощью клиньев длиной (2в переходит в н образный волновод, имеющий пониженное волновое сопротивление.
- •Согласование линий передачи
- •Узкополосное согласование
- •Широкополосное согласование
- •Волноводно-ферритовые элементы
- •Случай продольной волны в поперечно намагниченном феррите
- •Рассмотрим работу циркуляторов, исследуемых в лабораторных работах
- •Развязывающие устройства
- •Н аправленные ответвители
- •Примеры использования циркулятора:
- •Фазирующие устройства
- •Механический фазовращатель «тромбонного типа».
- •Поляризационные устройства
- •Поляризационные устройства бывают механические и электрические.
- •Симметрирующие устройства (в дальнейшем су)
- •Конструкции симметрирующих устройств
- •Щелевые симметрирующие устройства
- •Симметрирующие устройства на основе плавных переходов
- •Коммутационные устройства свч на полупроводниковых диодах
- •Свч выключатели на коммутационных диодах
- •Полупроводниковые свч коммутаторы
- •Дискретные отражательные диодные фазовращатели свч
Щ ель эффективно излучает, если она перерезает линии поверхностного тока.
Если щель прорезать наискосок, то получается комбинация продольной и поперечной составляющих электрического поля.
Рассмотрим
понятие – характеристическое
сопротивление волновода.
Уже знакомое понятие волнового
сопротивления
.
Для
характеристики среды вводили понятие
характеристического сопротивления:
.
В теории волноводов тоже используют аналог – отношение модулей поперечных составляющих векторов Е и Н:
.
Подставим
составляющие для
:
,
где
.
Для всех волн Н-типа:
(3.9)
Построим картину поля для волн более высоких типов на основе полученных для результатов.
1.
Для волн типа
картину для
следует повторить вдоль оси X
(широкая стенка m
раз), например:
Качественно
картинка не изменится, если рассматривать
волны типа
,
только вся структура развернется на 90
градусов, что было на узкой стенке
окажется на широкой и наоборот.
2
.
Из простых соображений следует, что для
волны типа
картинка, которая была при рассмотрении
волновода сверху, теперь должна быть и
сбоку, а спереди (с торца).
К
артина
любого типа
может быть получена повторением картины
Н
m – раз вдоль широкой стенки волновода
и n – раз вдоль узкой. Структуру
электромагнитного поля волны типа
(
)
рассматривать так подробно не будем.
Методика вывода – как для
,
только граничные условия
при X=0,
X=а. При Y=0,
Y=b (краевая задача Дирихле). В результате
использования метода разделения
переменных получим выражение:
.
Для получения ненулевого решения индексы m и n должны быть отличными от нуля. Простейший тип волны Е . Силовые линии магнитного поля образуют кольца в поперечной плоскости, а линии Е должны подходить к металлу по нормали, имеют вид скобок.
Принцип
получения картин для
из
как для
из
.
Критическая
длина волны
и
определяется по тем же формулам, что и
для волны Н-типа (они справедливы для
всех полых волноводов).
Для характеристического сопротивления:
(3.10)
П
остроим
диаграмму типов волн в прямоугольном
волноводе.
Из уравнения (3.4) следует, что чем больше
m
и n,
тем меньше
.
На диаграмме четко разделены 3 характерные области.
1.
Область
отсечки -
-распространяющихся
типов волн не существует .
2.
Одномодовый
режим – в
пределах этой области распространяется
только волна
типа
3.
Область
многоволновости
– помимо
(основной тип) по волноводу могут
распространяться волны высших типов
(их наличие не обязательно, но возможно
– зависит от способа возбуждения и
т.д.). Чем выше тип колебания, тем меньше
его
отличается от предыдущей. Теоретически
волновод работает в одно-волновом режиме
в двукратной полосе частот – реально
диапазон гораздо уже.
1.
При приближении
к а повышается вероятность возбуждения
высших типов (при
волны есть и при
)
2.
При
резко возрастают омические потери в
стенках волновода и практически
рекомендуемый
диапазон
:
1,05а
(3.11)
Реально волноводы используют в диапазоне 50см – 1мм (в диапазоне 6см – 1мм повсеместно). Весь этот диапазон перекрывают волноводы стандартных сечений, например:
Длина волны: Сечение волновода:
4мм 3,6*1,8
8мм 7,2*3,4
3см 23*10
10см 72*34 и т.д. (справочник по волноводной технике).
О
бозначение
на схемах:
Причин, по которым волновод предпочтительнее использовать в одномодовом режиме несколько:
1. Поперечные габариты волновода оказываются минимальными.
2.
Структура поля волны низшего типа (
- минимальная среди всех других) устойчива
по отношению к введению внутрь волновода
каких-либо неоднородностей (возникшие
на неоднородности высшие типы – затухнут
на расстоянии порядка
от неоднородности).
3. Необходимость обеспечения эффективной работы оконечных устройств.
4
.
Неравномерность АЧХ волновода в
многомодовом режиме (за счет интерференции
волн разных типов с различными
- вплоть до исчезновения поля на
определенных частотах) см. рис.
справа.
1 - одномодовый режим
2 - многомодовый режим.
Определим
мощность переносимую по прямоугольному
волноводу волной
.
Усредненную
за период мощность определим как интеграл
от
по поперечному сечению:
;
;
Тогда:
(3.12)
Уравнение
(3.12) позволяет определить предельно
допустимую мощность. Вместо
следует подставить Е – напряжённость
электрического поля, характерную для
пробоя среды. Для сухого атмосферного
воздуха
.
Выделим из (3.12) удельную мощность:
.
Если
работать на центральной частоте диапазона
,
то получим:
.
Для
того, чтобы учесть возможные отражения
и т.д. вводят трехкратный
запас прочности,
т.е.
.
Сразу отметим, что это приближенная
оценка, т.к. Е
- по постоянному току, кроме того, это
справедливо в импульсном режиме (РЛС).
Если сигнал непрерывный – мощность
ограниченна из-за теплового пробоя. Для
повышения прочности используют инертные
газы, газ под давлением, откачивание
газа.
Напоследок мы отметим, что в результате дисперсии будет наблюдаться расплывание импульса из-за разницы в групповых скоростях (Vгр ) для различных составляющих спектра.
Чем уже полоса сигнала, чем меньше расстояние и чем слабее зависимость затухания от частоты, тем меньше искажается комплексная огибающая. Затухание наряду с ослаблением приводит к изменению формы спектра, в частности смещение эффективной несущей в сторону тех частот, где затухание меньше. Сигнал, который при этом воспринимается, обусловлен частью спектра вблизи эффективной несущей.