- •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
О

![]()
![]()
![]()
тсюда
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
