
- •Тема №5. Элементы общей теории волноводов
- •5.2. Решение волновых уравнений для направляемых волн
- •Методика расчета полей в волноводах
- •5.3.3. Длина волны в волноводе
- •5.3.4. Фазовая скорость, скорость переноса энергии, групповая скорость
- •6.1. Эмп в прямоугольном волноводе. Определение продольных и
- •6.1.1. Определение продольных компонент поля Постановка задачи
- •Волна типа ē
- •Волна типа
- •6.1.2. Определение поперечных компонент поля
- •6.2. Диаграмма типов волн. Основная волна прямоугольного волновода и ее
- •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.
- •Основной волной в круглом волноводе является волна н11.
- •Тема №8. Объемные резонаторы.
- •8.1. Общие сведения о резонаторах. Классификация.
- •8.2. Объемные резонаторы волноводного типа.
- •8.2.1. Объемные резонаторы волноводного типа с бегущей волной.
- •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.
- •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.
- •1.2. Понятие о зонах радиосвязи (видимости) рэт.
- •1.3. Принцип Гюйгенса-Френеля. Область пространства, существенная для
- •Амплитуда поля за препятствием.
- •1.4. Принцип отражательной трактовки. Участок поверхности,
- •1.5. Отражение радиоволн при горизонтальной и вертикальной
- •Тема №2. Ррв в тропосфере.
- •Эффекты, происходящие с радиоволнами при распространении в тропосфере:
- •Ослабление рв
- •Тема №3. Ррв в ионосфере.
- •3.1. Общие сведения о физике ионосферы. Образование ионизированных
- •3.2. Особенности реальной ионосферы. Эффекты ррв в ионосфере.
- •3.3 Электрические параметры ионосферы. Плазменная частота.
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.
Двойной волноводный тройник представляет собой комбинацию Е и Н тройников. Конструкция представлена на Рис.9.20.
Рассмотрим распределение мощности в мосте при различных вариантах его возбуждения.
Пусть мост питается со стороны плеча 1, а в плечо 2 включена нагрузка или индикатор.
При этом возможны 2 случая:
-в плечи 3 и 4 включены одинаковые согласованные нагрузки
Мощность делится поровну между этими плечами (Рис.9.21 а – в плечо 2 энергия не идет). Силовая линия только входит в плечо 2 и тут же гасистся.
-в плечи 3 и 4 включены различные нагрузки.
Распределение мощности будет не одинаково между плечами 3 и 4 и мы зафиксируем это на индикаторе, который включен в плечо 2. (Рис.9.21 б).
Силовая линия входит в плечо 2, но гасится не полностью, т.к. мощности разные.
Рассогласование на плече 4. Может быть вследствие изменения сопротивления со временем.
Можно сделать вывод, что этот двойной волноводный тройник может быть использован не только для подключения элементов устройств СВЧ для передачи Э.М. энергии, но и также может быть использован для контроля качества согласования.
Если запитаем в плечо номер 2, то нагрузка в плечо 1 соответственно не идет, и будет распределена в случае согласованных сопротивлений между плечами 3 и 4 поровну, но в противофазе.
Если запитать с плеч Е и Н, то можно наложить картинку а на кртинку в и увидеть, что при этом в плечо 3 энергия не пойдет, а будет приложена вся энергия к плечу 4.
Чтобы сделать компактнее, используют свернутый волноводный тройник. Рис.9.22. Плечи 3 и 4 находятся в одном направлении и параллельны друг другу.
Но в этом случае возникает сложность в согласовании этих плеч.
Рис. 9.22