- •Айнакулов э.Б. Теория свч техники
- •Введение
- •1.1 Поле излучения ээи
- •Диаграмма направленности ээи.
- •Поверхностные волны Полное внутреннее отражение.
- •Поле в первой среде при нормальной поляризации.
- •Поле во второй среде при нормальной поляризации.
- •1.3 Падение плоской волны на металлический поверхность Волны электрического типа.
- •1.4 Волны магнитного типа
- •1.4.1 Двухплоскостной волновод.
- •1.5 Направляющие системы и направляемые электромагнитные волны
- •1.5.1 Направляющие системы
- •1.5.2 Классификация направляемых волн
- •1.6 Поперечные электромагнитные волны
- •1.7 Электрические волны
- •Характеристическое сопротивление.
- •1.8 Направляющие системы Прямоугольный волновод. Электрические волны ( и ).
- •1.9 Магнитные волны
- •1.9.1 Волна н10
- •1.9.2 Круглый волновод
- •1.10 Электрические волны
- •1.11 Магнитные волны ( , )
- •1.11.1 Коаксиальный волновод
- •1.9.8 Волна t. Волновое сопротивление коаксиальной линии
- •1.12 Электрические и магнитные волны
- •1.9.10 Диаграмма типов волн в коаксиальной линии
- •1.13 Колебательные системы свч. Объемные резонаторы Эволюция электромагнитных колебательных систем
- •1.13.1 Объемный резонатор из отрезка прямоугольного волновода
- •Тип колебаний: h10p Структура поля: h101
- •1.13.2 Общая задача о колебаниях в прямоугольном резонаторе. Классификация типов волн
- •1.13.3 Цилиндрический объемный резонатор.
- •1.13.4 Способы возбуждения объемных резонаторов
- •Абсорбционный способ включения
- •Проходной способ включения Два элемента связи
- •1.13.5 Добротность объемных резонаторов
- •1.13.6 Коаксиальный резонатор
- •Основной недостаток: существуют потери на излучение
- •1.14. Линии передачи поверхностной волны
- •2. Основные элементы трактов свч
- •2.1.Возбуждение электромагнитных волн в линиях передачи
- •Р ис.29.4. Конструкция возбуждения волны Hl1
- •Р ис.29.8. Возбуждение с помощью отверстия связи
- •Р ис.29.10. Переходы между коаксиальной и полосковыми линиями
- •29.3. Аттенюаторы
- •Р ис.29.12.Поглощающий аттенюатор
- •Р ис.29.14. Т- образное соединение р ис.29.15. П-образное соединение
- •Р ис.29.16. Чип-резистор
- •29.4. Тройники
- •Р ис.29.19. Y-сочленение
- •Р ис.29.21. Волноводный н-плоскостной т-тройник
- •Р ис.29.26. Эквивалентная схема полоскового или коаксиального тройника
- •Р ис.29.28.Полосковый тройник с балластными сопротивлениями
- •29.5. Фазовращатели
- •Р ис.29.31.Структура р-I-n-диода
- •Р ис.29.33. Эквивалентная схема дискретного фазовращателя на переключаемых отрезках линии
- •29.6. Поляризационные устройства
- •Р ис.29.36. Π-поляризатор
- •Р ис.29.38. Конструкция поляризационного разделительного фильтра
- •29.7.Направленные ответвители
- •29.8.Согласованные нагрузки
- •29.9.Ферритовые устройства свч
- •29.9.1.Невзаимные и управляющие устройства свч с ферритами
- •29.9.2. Фазовые циркуляторы
- •29.9.3.Ферритовые фазовращатели
- •29.10.Антенные переключатели
- •Тема 32. Фидеры
- •Если провода фидера выполнены из многопроволочных цилиндров, то
- •Темы 30 и 31. Антенны наземного и космического сегментов спутниковых систем связи и вещания, радиотелескопы
- •30.1. Антенны для спутниковой и космической радиосвязи
- •30.2.Радиотелескопы
- •31.1. Виды антенных подвесок
- •31.2.Головки спутниковых приемных антенн
- •Совмещенном конвертере
- •31.3. Тюнеры Структурная схема аналогового ресивера
- •Структурная схема цифрового ресивера
- •Спутниковые ресиверы нового поколения
- •Сети mcpc/ Frame Relay
- •Сети iDirect
- •Решения для корпоративных клиентов
- •Структура цикла tdma
- •Защитные интервалы в цикле tdma
- •Литература
1.9.10 Диаграмма типов волн в коаксиальной линии
Рисунок 24 – Диаграмма типов волн в коаксиальной линии
1.13 Колебательные системы свч. Объемные резонаторы Эволюция электромагнитных колебательных систем
Самым распространённым элементом радиотехнических схем является колебательный контур, образованный параллельным соединением индуктивности и ёмкости.
Характерная особенность колебательных контуров, заключается в том, что размеры L и C, много меньше реальной длины волны.
Рисунок 25 – Рисунок 26 – Рисунок 27 –
Колебательный контур. К.К. из ёмкости. О.Р. локальными стенками
Недостаток контура низкая добротность, связанная с уменьшением энергии электромагнитного поля в такой системе с увеличением активных потерь обусловленных поверхностным эффектом и с потерями на излучение.
Возрастает запасенная энергия, уменьшаются потери. В таких объемных резонаторах сохранены конструктивные особенности присущие системам с сосредоточенными параметрами (можно выделить L и C).
С ростом частоты, L и C уменьшаются, и в пределе получают контур как на рисунке 26. Он вырождается в утилитарную конструкцию, в которой роль емкости играют две металлические пластины, а роль индуктивности – проводник соединяющий их. Это характерное преобразование для волн сантиметрового диапазона. Добротность таких контуров достаточно низка. Причина этого в следующем, малая величина LC элементов, приводит к снижению энергии, запасённой в таком контуре.
Вследствие
поверхностного эффекта, увеличиваются
потери в проводниках.
.
Сильно возрастают потери на излучении.
Возможен следующий путь увеличения
добротности на ВЧ. Как показано на
рисунке 26, вследствие параллельного
соединения элементов, увеличивается
резонансная частота.
Отсюда мы получим конструкцию как на рисунке 27.
Получим локальный объём, ограниченный локальными стенками.
Колебательная система, ограничивающая себя проводящими, локальными стенками называют объёмным резонатором.
Этот подход обладает недостатками, которые присущи колебательным системам с сосредоточенными параметрами.
С
ростом частоты, объём колебательной
системы уменьшается
,
снижается добротность. С ростом частоты
возрастают технологические трудности
реализации подобных систем.
Рассмотрим более прогрессивный способ реализации подобных систем, с использованием структур с распределёнными параметрами. Рассмотрим реализацию колебательной системы из отрезков линии передач.
Рассмотрим КЗ двухпроводную линию.
В такой линии режим КЗ. Режим КЗ, будет повторяться в точках, которым удовлетворяют следующие соотношения.
Рисунок 28 – Режим КЗ двухпроводной линии
,
Рисунок 29 – Режим КЗ в колебательном контуре
В частности, если взять линию КЗ с двух сторон, то, в ней будет колебательный процесс. Причём, его частные параметры:
Характерная особенность таких колебательных систем, что они могут резонировать на множестве частот. Вдоль такой колебательной системы, должно укладываться целое число полуволн.
Мы рассмотрели колебательную систему на примере отрезка двухпроводной линии. Также, подобные системы могут быть реализованы на любых линиях передач, в том числе и на волноводах.
Характерные особенности, будут заключаться, в следующем:
Стоячая волна может возникать по всем трём координатам, внутри резонатора. Подобные резонаторы будут резонировать на кратных частотах, вследствие явления дисперсии.
