
- •I. Исследование структуры поля e-колебания цилиндрического резонатора.
- •1. Исследование распределения амплитуды радиальной составляющей вектора электрического поля от продольной координаты .
- •2. Исследование зависимости амплитуды азимутальной составляющей вектора магнитного поля от продольной координаты .
- •II. Исследование структуры поля h-колебания цилиндрического резонатора.
- •1. Исследование зависимости амплитуды продольной составляющей вектора магнитного поля от продольной координаты .
- •2. Исследование зависимости амплитуды продольной составляющей вектора магнитного поля от угла .
- •3. Исследование зависимости амплитуды азимутальной составляющей вектора магнитного поля от угла .
- •4. Исследование зависимости амплитуды радиальной составляющей вектора электрического поля от угла .
I. Исследование структуры поля e-колебания цилиндрического резонатора.
1. Исследование распределения амплитуды радиальной составляющей вектора электрического поля от продольной координаты .
1.1. Установили в резонатор возбуждающий элемент и зонд в виде штыря.
1.2. Перестраивая генератор Г4-80, по показаниям прибора У2-8 нашли резонанс на частоте f = 1860,5 МГц. По таблице 1 из описания к лаб. работе определили, что такая частота соответствует типу колебания E011 в резонаторе.
1.3.
Двигая каретку с зондом вдоль резонатора,
записывали показания
прибора
У2-8 в табл. 1.
1.4.
Рассчитали распределение нормированной
амплитуды
по
формуле
,
где
-
длина резонатора.
1.5.
По результатам сравнения экспериментальных
и расчетных данных выяснилось, что режим
работы детектора в зонде квадратичный
и поэтому экспериментальная нормированная
амплитуда
.
1.6. По данным табл.1. был построен график (рис. 1), где квадратами обозначены результаты эксперимента.
Табл.1.
|
2,5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
17 |
27 |
42 |
65 |
88 |
110 |
130 |
150 |
160 |
170 |
180 |
185 |
180 |
160 |
140 |
130 |
100 |
85 |
62 |
45 |
19,5 |
|
0,30 |
0,38 |
0,48 |
0,59 |
0,70 |
0,77 |
0,84 |
0,90 |
0,93 |
0,96 |
0,99 |
1,00 |
0,99 |
0,93 |
0,87 |
0,84 |
0,74 |
0,68 |
0,58 |
0,49 |
0,33 |
|
0,31 |
0,37 |
0,48 |
0,58 |
0,68 |
0,77 |
0,84 |
0,90 |
0,95 |
0,98 |
1,00 |
1,00 |
0,98 |
0,95 |
0,91 |
0,84 |
0,77 |
0,69 |
0,59 |
0,48 |
0,37 |
Рис. 1. Распределение нормированной амплитуды вдоль оси z для волны типа E011.
2. Исследование зависимости амплитуды азимутальной составляющей вектора магнитного поля от продольной координаты .
2.1. Установили зонд в виде петли, лежащей в продольной плоскости резонатора.
2.2.
Двигали каретку с зондом, записывали
показания
.
Рассчитали
.
2.3. Теоретическая
зависимость считалась по формуле:
.
2.4. Результаты эксперимента и расчета занесены в табл.2. По данным табл.2. был построен график (рис. 2), где квадратами обозначены результаты эксперимента.
Табл.2.
|
2,5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
300 |
320 |
300 |
270 |
210 |
165 |
120 |
89 |
50 |
25 |
7 |
2 |
3 |
1 |
38 |
75 |
110 |
160 |
200 |
280 |
300 |
|
0,97 |
1,00 |
0,97 |
0,92 |
0,81 |
0,72 |
0,61 |
0,53 |
0,40 |
0,28 |
0,15 |
0,08 |
0,10 |
0,06 |
0,35 |
0,48 |
0,59 |
0,71 |
0,79 |
0,94 |
0,97 |
|
0,95 |
0,93 |
0,88 |
0,81 |
0,73 |
0,64 |
0,54 |
0,43 |
0,31 |
0,19 |
0,06 |
0,06 |
0,19 |
0,31 |
0,43 |
0,54 |
0,64 |
0,73 |
0,81 |
0,88 |
0,93 |
Рис. 2. Распределение нормированной амплитуды вдоль оси z для волны типа E011.