
- •Тема №5. Элементы общей теории волноводов
- •5.2. Решение волновых уравнений для направляемых волн
- •6.1. Эмп в прямоугольном волноводе. Определение продольных и
- •6.1.1. Определение продольных компонент поля
- •Волна типа ē
- •6.1.2. Определение поперечных компонент поля
- •Выражения для компонент поля в вещественной форме
- •6.2. Диаграмма типов волн. Основная волна прямоугольного волновода и ее структура.
- •6.2.1. Диаграмма типов волн. Основная волна прямоугольного волновода
- •6.2.2. Методика построения структуры волн в прямоугольном волноводе
- •3.3. Структура волн высших типов.
- •Волна н11□
- •Волна e11□
- •3.4. Устройства связи линии передачи с нагрузкой
- •Тема №7. Круглые волноводы и волноводы специального сечения
- •7.1. Эмп в круглом волноводе
- •Тема №8. Объемные резонаторы.
- •8.2.2. Объемные резонаторы волноводного типа со стоячей волной.
- •8.2.3. Добротность объемного резонатора
- •8.2.4. Структура полей в резонаторах волноводного типа.
- •Тема №9. Элементы техники свч.
- •Структурный состав типового волноводного тракта.
- •9 .2. Волноводные тройники
- •9.3. Частотные фильтры.
- •9.4. Фильтры типов волн.
- •9.5. Волноводные соединения, изгибы, скрутки, вращающиеся сочленения,
- •9.6. Мостовые схемы свч.
- •9.6.1. Двойной волноводный тройник.
- •9.6.2. Волноводно-щелевой мост.
- •9.6.3. Кольцевой волноводный мост.
- •9.7. Направленные ответвители.
- •9.8. Волноводные устройства с ферритами.
- •9.9. Антенные переключатели.
- •Раздел №2. Распространение радиоволн. Тема №1. Область пространства существенная для распространения радиоволн.
- •Диапазоны радиоволн. Факторы, влияющие на ррв.
- •1.2. Понятие о зонах радиосвязи (видимости) рэт.
- •1.3. Принцип Гюйгенса-Френеля. Область пространства, существенная для ррв. Зоны Френеля
- •1.4. Принцип отражательной трактовки. Участок поверхности, существенный при отражении рв.
- •1.5. Отражение радиоволн при горизонтальной и вертикальной поляризации. Интерференционный множитель Земли.
- •Учет рельефа местности и влияния кривизны Земли. Дальность прямой видимости.
- •Тема №2. Ррв в тропосфере.
- •. Общие сведения о тропосфере. Понятие нормальной тропосферы и
- •Ослабление энергии радиоволн тропосферой и его учет в радиолокации и радиосвязи. Ослабление рв
- •Рассеяние радиоволн на неоднородностях тропосферы. Дальнее
- •Тема №3. Ррв в ионосфере.
- •3.1. Общие сведения о физике ионосферы. Образование ионизированных слоев атмосферы. Простой ионосферный слой.
- •3.2. Особенности реальной ионосферы. Эффекты ррв в ионосфере.
- •3.3 Электрические параметры ионосферы. Плазменная частота.
9.4. Фильтры типов волн.
Эти типы фильтров предназначены для того, чтобы исключить волны высших типов в волноводе.
Бывает при создании тех или иных устройств в технике СВЧ не удается сделать элемент, чтобы не создать условий для волн высших типов.
Например, мы создали условие для распространения волны Н01.
Фильтры бывают различные: поглощающие и отражающие.
9.8(ф) – для прямоугольного. Вдоль широкой стенки(параллельно) стоят пластины. Иногда эти пластины покрываются радиопоглощающим покрытием и та волна, которая нам не нужна поглощается и отводится в виде тепла.
Идея заключается в том, что пластины параллельны широкой стенке.
У Н10 вектор Е будет перпендикулярен этим пластинами и она проходит.
У Н01 вектор Е будет параллелен этим пластинам и будет отражаться.
А отраженную волну можно отвести.
На Рис.9.9 внутрь волновода вставляется ферритовая пластина, в результате которой волны высших типов не проходят. Эквивалентные схемы на Рис.9.9(в,г)
а) б)
9.5. Волноводные соединения, изгибы, скрутки, вращающиеся сочленения,
трансформаторы типов волн.
На рис 9.10, 9.15,9.16 показаны образцы различных волноводов, их соединения.
На Рис.9.16 показано вращающееся сочленение: как передать Э.М. энергию от неподвижной части к подвижной.
Работа 9.16(а) основывается на свойствах четвертьволновых отрезках длинных линий. Если сопротивление равно нулю, то через четверть длины волны оно равно бесконечности и наоборот.
Тем самым мы создаем довольно устойчивый и прочный электрический контакт без механического соединения.
На Рис.9.16(б) добавляется к тому, что мы знаем и знания структуры колебаний. В данном случае от передатчика мы подводим к вращающемуся сочленению волну Н10, которая трансформируется в круглой части в симметричную волну – Е01. А дальше структура симметричной волны Е01, что она трансформируется в волну Н10 в прямоугольном волноводе.
|
Рис. 9.16
|
|
Рис. 9.17
Рис. 9.18
На Рис.9.19 представлены обычные трансформаторы типов волн.
Это конструкции, которые преобразуют волну Н10 в основную волну круглого волновода.
Рис. 9.19
9.6. Мостовые схемы свч.
9.6.1. Двойной волноводный тройник.
Представляет собой комбинацию E и H тройников.
Рассмотрим распределение мощности в мосте при различных вариантах его возбуждения:
Пусть мост питается со стороны плеча 1, в плечо 2 включен индикатор, при этом возможно 2 случая при этом плечи 3 и 4 включены одинаково согласованные нагрузки либо различные нагрузки. В первом случае мощность делится поровну делится между плечами 3 и 4, в плечо 2 энергия не идет.(сверху слева) Если плечи 3 и 4 нагружены на различные нагрузки, в этом случае распределение мощности будет неодинаково, энергия также будет в плече 2. (сверху справа)(используются для контроля согласования) Если запитаем плечо 2 в 1е плечо нагрузка не идет и буде распределена между 3 и 4 в случае их согласования, но в противофазе(внизу слева).
Для того чтобы уменьшить размеры аппаратуры используют свернутый двойной волноводный тройник, но возникают сложности с согласованием.