
- •Томский межвузовский центр дистанционного образования
- •2 Теоретические расчеты
- •Длина волны в свободном пространстве
- •3 Экспериментальные результаты.
- •3.1 Снятие дисперсионных характеристик
- •3.2 Построение дисперсионных характеристик
- •3.3 Исследование поля в запредельном режиме
- •Продолжение таблицы 3.2
- •3.4 Исследование структуры полей
- •4. Анализ полученных результатов
3.2 Построение дисперсионных характеристик
Таблица 3.2 Данные для дисперсионных характеристик волновода и коаксиала
f, ГГц |
2,1 |
2,3 |
2,5 |
2,7 |
2,9 |
3,1 |
3,3 |
3,5 |
3,7 |
0 |
14,29 |
13,04 |
12,00 |
11,11 |
10,34 |
9,68 |
9,09 |
8,57 |
8,11 |
в |
144,80 |
41,60 |
28,80 |
23,20 |
19,20 |
16,80 |
15,20 |
13,60 |
12,00 |
К |
14,4 |
12,8 |
12 |
11,2 |
10,4 |
9,6 |
8,8 |
8,8 |
8,0 |
Kg |
0,13 |
0,42 |
0,55 |
0,64 |
0,70 |
0,74 |
0,78 |
0,80 |
0,83 |
1/ Kg |
7,95 |
2,36 |
1,81 |
1,57 |
1,44 |
1,35 |
1,29 |
1,24 |
1,21 |
VK/C |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
VB/C |
7,95 |
2,36 |
1,81 |
1,57 |
1,44 |
1,35 |
1,29 |
1,24 |
1,21 |
Рисунок 3.3 Зависимость фазовой скорости от частоты
Рисунок 3.4 Зависимость фазовой скорости от длины волны
3.3 Исследование поля в запредельном режиме
Таблица 3.2 Поле Е в волноводе и коаксиальной линии при f=2 ГГц
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
EB |
2,50 |
2,33 |
2,18 |
2,04 |
1,91 |
1,78 |
1,67 |
1,56 |
1,46 |
1,36 |
1,27 |
EK |
0 |
1,30 |
2,38 |
3,04 |
3,18 |
2,76 |
1,86 |
0,64 |
0,69 |
1,90 |
2,78 |
Продолжение таблицы 3.2
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
EB |
1,19 |
1,11 |
1,04 |
0,97 |
0,91 |
0,85 |
0,80 |
0,74 |
0,70 |
0,65 |
EK |
3,18 |
3,03 |
2,34 |
1,25 |
0,05 |
1,35 |
2,41 |
3,06 |
3,17 |
2,73 |
Рисунок 3.5 Поле Е в волноводе и коаксиальной линии при f=2ГГц.
3.4 Исследование структуры полей
Частота f = 2,5 ГГЦ, 0=12 см.
Таблица 3.3 Экспериментальные данные для компонент Ey(x)
№ отв |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Еу |
11,28 |
21,2 |
28,57 |
32,49 |
32,51 |
28,61 |
21,26 |
11,35 |
0,079 |
Е |
0,35 |
0,65 |
0,87 |
1 |
1 |
0,88 |
0,65 |
0,35 |
0,002 |
Рисунок 3.6 Эпюра поля Eyотн(x)
Рисунок 3.7 Структура поля Ey(x)
Таблица 3.4 Экспериментальные данные для компонент Ey(z)
№ отв |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Еу |
-9,12 |
-1,705 |
5,801 |
13 |
19,5 |
24,95 |
29,07 |
31,64 |
32,51 |
Еу отн |
-0,28 |
-0,05 |
0,18 |
0,4 |
0,6 |
0,77 |
0,89 |
0,97 |
1 |
Продолжение таблицы 3.4
№ отв |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Еу |
31,64 |
29,07 |
24,95 |
19,5 |
13 |
5,801 |
-1,705 |
-9,12 |
Еу отн |
0,97 |
0,89 |
0,77 |
0,6 |
0,4 |
0,18 |
-0,05 |
-0,28 |
Рисунок 3.8 Эпюра поля Eyотн(z)
Рисунок 3.9 Структура поля Ey(z)
Рисунок 3.10 Структура поля E в общем виде
Таблица 3.5 Экспериментальные данные для компонент Hz(y)
№ отв |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Hz |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Hz отн |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Рисунок 3.11 Эпюра поля Hzотн(y)
Таблица 3.6 Экспериментальные данные для компонент Hz(z)
№ отв |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Hz |
-0,14 |
-0,026 |
0,09 |
0,2 |
0,3 |
0,38 |
0,45 |
0,49 |
0,5 |
Hz отн |
-0,28 |
-0,052 |
0,18 |
0,4 |
0,6 |
0,76 |
0,9 |
0,98 |
1 |
Продолжение таблицы 3.6
№ отв |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Hz |
0,49 |
0,45 |
0,38 |
0,3 |
0,2 |
0,09 |
-0,026 |
-0,14 |
Hz отн |
0,98 |
0,9 |
0,76 |
0,6 |
0,4 |
0,18 |
-0,052 |
-0,28 |
Рисунок 3.12 Эпюра поля Hzотн(z)
Таблица 3.7 Экспериментальные данные для компонент Hx(x)
№ отв |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Hx |
0,4338 |
1,249 |
1,914 |
2,349 |
2,5 |
2,351 |
1,918 |
1,254 |
0,4397 |
Hx отн |
0,172 |
0,496 |
0,764 |
0,936 |
1 |
0,94 |
0,764 |
0,5 |
0,172 |
Рисунок 3.13 Эпюра поля Hxотн(x)
Таблица 3.8 Экспериментальные данные для компонент Hx(z)
№ отв |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Hx |
0,7014 |
0,1313 |
0,4462 |
0,9996 |
1,499 |
1,919 |
2,236 |
2,433 |
2,5 |
Hx отн |
0,28 |
0,052 |
0,176 |
0,398 |
0,596 |
0,764 |
0,892 |
0,972 |
1 |
Продолжение таблицы 3.8
№ отв |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Hx |
2,433 |
2,236 |
1,919 |
1,5 |
0,9996 |
0,4462 |
0,1313 |
0,7015 |
Hx отн |
0,972 |
0,892 |
0,764 |
0,596 |
0,398 |
0,176 |
0,052 |
0,28 |
Рисунок 3.14 Эпюра поля Hxотн(z)
Рисунок 3.15 Структура поля Н10 в общем виде.