
- •Типы эл м волн и полей
- •2.Понятие о критическом угле паления при отражении радиоволн
- •Свойства волн типа т
- •2.Понятие о полюсно и линейно поляризованной волне
- •Свойства волн е и н типа
- •2.Понятие о круговой поляризации эл. М волн
- •Характерные особенности поверхностных электромагнитных волн
- •2. Критическая длинна волны в волноводах
- •Общие свойства поверхностных волн е и н типа
- •2.Решение волнового уравнения для поля магнитных волн в круговом волноводе
- •Билет №6
- •1 Вопрос Выбор размеров прямоугольного волновода для основного типа волны.
- •2 Вопрос Резонансная длина волны круглых резонаторов. Резонансная частота объемного резонатора.
- •Билет №7
- •1 Вопрос Диаграмма направленности элементарного электрического вибратора.
- •2 Вопрос Графическая зависимость коэффицентов Фрэнеля от угла падения плоской волны.
- •Билет №8
- •1 Вопрос Электрические волны в круглом волноводе.
- •2 Вопрос
- •Отражение плоских волн на границе идеальных диэлектриков.
- •Билет №9
- •1 Вопрос Краевая (граничная) задача для волноводов.
- •2 Вопрос Резонансная длина волны прямоугольног резонатора. Резонансная частота объемного резонатора.
- •Билет №10
- •1 Вопрос Переход от волноводов к объёмным резонаторам.
- •2 Вопрос
- •Билет 12 Закон Брюстера
- •2.Решение краевой (граничной) задачи в прямоугольном волноводе.
- •2. Режим работы волновода.
- •Распространение эл м волн в анизотропных средах.
- •2.Распространение плоской однородной волны в феррите вдоль подмагничевающего поля. Эффект Фарадея
- •Билет 17 1. Поверхностные волны над ребристой периодической металлической структурой.
- •2. Коэффициент затухания и кпд линии передач.
- •Уравнение связи
- •Билет №21.
- •1 Вопрос:”Понятие поля. Физическое поле. Виды полей”.
- •2 Вопрос:”Связь векторов поля с электрическими потенциалами”.
- •Билет №22
- •1 Вопрос:”Электрические заряды. Распределение зарядов. Плотность зарядов”.
- •Линейная плотность заряда[кул/м].
- •Принцип суперпозиции.
- •2 Вопрос: ”Интегральные теоремы Остроградского-Гаусса и Остроградского-Стокса”.
- •Билет №23
- •1 Вопрос:”Электрические токи. Сила тока и плотность тока”.
- •Объёмное распределение токов.
- •Поверхностное распределение токов.
- •Линейная плотность тока.
- •2 Вопрос:”Вектор Умова-Пойтинга. Среднее его значение за период”.
- •Билет №24.
- •1 Вопрос:”Полная система уравнений электродинамики”.
- •2 Вопрос:”Понятие о плоской однородной волне”
- •Теорема Умова-Пойтинга
- •Переход из интегральной формы к дифференциальной.
- •1.Закон электромагнитной индукции.
- •Вопрос 1. Третье уравнение электродинамики. Теорема о потоке вектора магнитной индукции.
- •Вопрос 2.
- •Вопрос 1. Четвёртое уравнение электродинамики. Теорема о потоке вектора электрическойой индукции.
- •Вопрос 2.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2. Плоская однородная волна в среде с потерями.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2. Плоская однородная волна в среде с потерями.
- •Вопрос 1.
- •Сопротивление проводников при поверхностном эффекте.
- •Вопрос 2.
Билет 1.
-
Типы эл м волн и полей
С математической точки зрения различают поля по характеру физической величины:
-
Скалярные – поля, для описания которых значения функции каждой точки
пространства требуется только числа (поле температур, поле давлений…)
-
Векторные – поля, в которых значения функции требуют для своего определения не только величины, но и направления. Определяются заданием в каждой точке пространства и времени трёх скалярных величин – трёх проекций вектора ( электрическое поле…)
-
Тензорные – эти поля требуют для своего определения в каждой точке 9 скалярных величин, каждая из кот. функция координаты и времени (эл м поле в анизотропной среде…)
С математической точки зрения различают поля по характеру зависимости от времени:
-
Статические (постоянные) – независящие от времени
-
Динамические (переменные) – зависящие от времени
-
Стационарные – это поля, установившегося во времени движения
С математической точки зрения различают поля по характеру зависимости от координат:
-
Трёхмерные (пространственные) – функции зависят от
-
Двумерные (плоские) – функции зависят от
-
Одномерные – функции зависят от
Математический характер поля определяется сущностью соответственного физического поля.
Электромагнитное поле создается переменными электрическими токами или зарядами.
1)Можно различать э/м волны по фазовому фронту: сферические, цилиндрические, плоские, волны
со сложным фазовым фронтом (фронтом, не имеющим фазового центра (точки или совокупность
точек равноотстоящих от поверхности одинаковых фаз))
2)На конечном
расстоянии от вибратора есть 3 составляющих:
две из них:
и
-
поперечные и одна
-
продольная Э/м волна, у которой имеется
проекция только вектора
на направление распространения волны,
называется электрической волной и
обозначается “
-волна” или “волна типа
”.Т.к.
у такой волны
все компоненты магнитного поля лежат
в плоскости, перпендикулярной
направлению распространения, то такую волну часто называют поперечно магнитной волной.
3)В поле магнитного
вибратора есть 3 составляющие:
из них:
и
- поперечные, а
- продольная
Э/м волна, у которой
имеется проекция только вектора
на направление распространения волны,
называется магнитной
волной и обозначается “
- волна” или “волна типа
”.
Т.к. у такой волны
все компоненты электрического поля лежат в плоскости, перпендикулярной направлению распространения, то такую волну также называют поперечно электрической волной и обозначают ТE (ТE).
4)Если на направлении
распространения проекции вектора
,
а также проекции вектора
отсутствуют,
то такая волна называется поперечной э/м волной. У такой волны все векторы поля находятся в плоскости,
перпендикулярной направлению распространения. Обозначается “Т - волна” или “волна типа Т”
2.Понятие о критическом угле паления при отражении радиоволн
Пусть
Из законов СНЕЛЛИУСА
Отсюда
видно, что в этом случае угол преломления
всегда больше угла падения. Очевидно,
при каком-то критическом
угле, угол
преломления станет 900
,и эл\м волна будет распространяться по
границе раздела.
При этом угле
преломленная волна начинает распространяться
вдоль границы раздела. Это явление носит
название полного
внутреннего отражения. Вся
энергия падающей волны переходит в
отраженную волну. Угол
называется углом
полого внутреннего отражения. При
будет
только отражение.
Билет 2