КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Электромагнитные волны в направляющих структурах
ПОНЯТИЕ О ВОЛНОВОДАХ И ОБЪЕМНЫХ РЕЗОНАТОРАХ
Канализация энергии очень высокой частоты по обычным двухпроводным линиям передачи практически невозможна ввиду того, что: 1) провода линии играют роль антенн и, вместо того чтобы передавать энергию потребителю, излучают ее в пространство; 2) активное сопротивление проводов линии при сверхвысоких частотах в силу резко выраженного поверхностного эффекта оказывается настолько большим, что весьма значительная часть энергии затрачивается на нагрев проводов. Применение коаксиального кабеля для канализации энергии весьма высокой частоты экономически также невыгодно. Хотя в этом случае энергия в окружающее пространство и не излучается (так как оболочка кабеля одновременно является и экраном), однако в кабеле велики потери энергии в жиле и диэлектрических шайбах (например, из полистирола или полиэтилена), с помощью которых жила крепится внутри кабеля. Коаксиальный кабель применяют для передачи сигналов с диапазоном частот от нуля до нескольких мегагерц и используют в силовых, телефонных и телевизионных устройствах. При частоте больше На рисунке 4, а изображен прямоугольный волновод. Размеры а и b находятся в определенном соотношении с длиной волны. Так, например, при длине волны λ = 10 см берут b = 3,4 см и а = 7,2 см.
Рисунок 4
Энергия внутрь волновода обычно доставляется с помощью небольшого стерженька, помещенного в волноводе, и коаксиального кабеля, соединенного с генератором высокой частоты (рисунок 4, а), или с помощью петли с током, помещаемой в волноводе, и коаксиального кабеля, соединенного с генератором высокой частоты (рисунок 4, б). Иногда волновод возбуждают, соединяя его через щель или диафрагму с другим волноводом или резонатором. Отвод энергии с другого конца волновода производят с помощью стерженька, петли или через щель. Энергия передается вдоль волновода, отражаясь от его стенок (рисунок 4, в). Стенки волновода являются как бы направляющими для потока энергии. Небольшая часть энергии проникает в стенки волновода и выделяется в них в виде теплоты. Для уменьшения потерь энергии в стенках волновода внутреннюю поверхность труб полируют и покрывают слоем хорошо проводящего металла, например серебра.
Рисунок 5 – Соединитель волноводный
В качестве резонансных контуров при не очень высоких частотах применяют контуры с сосредоточенными индуктивностями и емкостями или отрезки линий с распределенными параметрами. При сверхвысоких частотах (при длине волн сантиметрового диапазона) контуры с сосредоточенными параметрами L и C и отрезки линий с распределенными параметрами оказываются малопригодными, так как они излучают электромагнитную энергию и вследствие этого, а также в силу резко выраженного поверхностного эффекта обладают малой добротностью. При сверхвысоких частотах в качестве устройства, выполняющего функции резонансного контура с высокой добротностью, применяют объемные резонаторы. Объемный резонатор представляет собой полый прямоугольный параллелепипед или полый металлический цилиндр с донышками. Стенки резонаторов выполняют из хорошо проводящего материала и полируют. Длины трех ребер прямоугольного резонатора и длина и радиус цилиндрического резонатора находятся, как и в волноводе, в определенных соотношениях с длиной волны и составляют несколько сантиметров. Резонатор возбуждают так же, как и волновод, например, с помощью стерженька или петли с током. В полости объемного резонатора возникают стоячие электромагнитные волны, так как со всех сторон полость ограничена хорошо проводящими стенками. Качественно переход от обычного колебательного контура L, С к прямоугольному объемному резонатору иллюстрируют рисунок 5,а–г. На рисунке 5,а изображены две пластины конденсатора, соединенные двумя индуктивностями, на рисунке 5,б индуктивности заменены на дне полоски, на рисунке 5, в – на четыре полоски; на рисунке 5,г полоски заменены проводящими стенками.
Рисунок 5
При колебательном процессе в резонаторе энергия электрического поля переходит в энергию магнитного поля и обратно. В прямоугольном и цилиндрическом резонаторах энергия каждого из полей распределена по всей полости резонатора. В других устройствах сверхвысоких частот (клистронах, магнетронах) энергии этих полей распределены преимущественно в различных областях. Так, в резонансной полости клистрона (рисунок 5, е) электрическое поле сосредоточено преимущественно в узком зазоре а (как бы в плоском конденсаторе), а магнитное связано с индуктивностью, роль которой выполняет полость резонатора, примыкающая к узкому зазору. Под добротностью резонатора понимают
ТИПЫ ВОЛН В ВОЛНОВОДЕ. ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВОЛНОВОД. РЕШЕНИЕ ДЛЯ Н-ВОЛНЫ.
Процесс распространения электромагнитных волн в полости прямоугольного волновода будем рассматривать, полагая, что его стенки выполнены из сверхпроводящего материала ( Полость волновода заполнена диэлектриком, диэлектрическая проницаемость которого Распространяющиеся в волноводе электромагнитные волны являются волнами, бегущими вдоль оси волновода (оси z) и стоячими в двух остальных направлениях. Стоячие волны в направлении x и y образуются вследствие многократных отражений волн от стенок волновода. Тот факт, что волны являются бегущими вдоль оси z, в формально математическом отношении находит свое выражение в том, что при записи каждой из составляющих волн (подобно бегущим волнам в линии с распределенными параметрами) используется множитель
Рисунок 7
Волны, распространяющиеся в волноводах, разделяют на два типа: Н-волны и Е-волны. Н-волну называют также поперечно-электрической и обозначают ТЕ; Е-волну — поперечно-магнитной и обозначают ТМ. Кроме волн Н и Е могут быть еще волны ТЕМ. Они возникают в коаксиальном кабеле (не в волноводе) и полосковой линии. В волне ТЕМ векторы Структура Н-волны такова, что составляющую вдоль оси волновода имеет только напряженность магнитного поля, а напряженность электрического поля расположена в плоскости, перпендикулярной оси волновода, т. е. для Н-волны
Для Е-волны наблюдается обратная картина: составляющую вдоль оси волновода имеет только напряженность электрического поля, а векторы напряженности магнитного поля расположены в плоскостях, перпендикулярных оси волновода, т. е. для Е-волны.
Какой из этих типов волн возникает, зависит от условий возбуждения и геометрических размеров поперечного сечения волновода. Если возбуждение производить с помощью штырька (см. рисунок 4, а), то в волноводе возникнут Н-волны. При возбуждении с помощью петли с током, расположенной вблизи узкой стенки волновода в соответствии с рисунком 4,б, в последнем возникают также Н-волны. Для Е-волны штырек следует направить вдоль оси z. Приводимые далее выкладки проделаны для H-волны, но они будут почти такими же и для E-волны. Если подставить (25) в уравнение
Воспользуемся методом разделения переменных. С этой целью положим
где X – функция только x; Y – функция только y. Множитель
Обозначим
и разделим (28) на
Сумма двух функций Перейдем от частных производных к обыкновенным и положим:
где p и q – некоторые постоянные числа. Решением уравнений (31) и (32) являются функции
где
Здесь комплексная амплитуда Для определения значений p, q, φ, ψ обратимся к первому и второму уравнениям Максвелла, записанным через проекции напряженностей на оси координат:
В силу того, что для Н-волны Из уравнений (37) и (38) следует, что
Как уже говорилось, на внутренних поверхностях стенок волновода Так как
Уравнения (41), (42) служат для определения значений p, q, φ, ψ. Подставив (33) в (41), найдем
Найдем теперь Тогда
Отсюда
где
Аналогично
Проанализируем полученные результаты. Коэффициент Для того чтобы связать
Отсюда следует, что Угловую частоту, при которой
Если Если угловая частота возбудителя колебаний (тока в стерженьке или петле рисунок 4) Числа m и n могут принимать целые значения, но не могут равняться нулю одновременно, так как тогда все составляющие Е и H отсутствовали бы. Наибольшее значение имеет волна m = 1 и n = 0 (волна Амплитуда максимальной напряженности электрического поля При любом способе возбуждения волновода вблизи возбудителя может возникать несколько различных типов волн. Для устранения на некотором расстоянии от излучателя высших типов волн, размеры а и b выбирают так, чтобы для низшего типа волн, например Под картиной поля в полости волновода понимают совокупность линий Е и линий H для выбранного типа поля. Картину поля строят либо в нескольких ортогональных плоскостях, либо объемную. Сначала целесообразно строить картину поля в плоскости хОу, так как у H-поля вектор
Рисунок 9 Для измерительных целей в стенках волновода делают щели (прореви), располагая их так, чтобы они не препятствовали протеканию по ним токов проводимости.
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЛНОВОДА. ФАЗОВАЯ И ГРУППОВАЯ СКОРОСТИ
Под волновым сопротивлением волновода
Зависимость
Рисунок 9
Скорость перемещения по волноводу неизменного фазового состояния бегущей волны
Скорость Зависимость Для определения мощности Р, переносимой электромагнитной волной, распространяющейся по волноводу, следует подсчитать поток вектора Пойнтинга через поперечное сечение волновода. В случае основной волны
Для волны
Рассмотрим влияние нагрузки на конце волновода на характер волновых процессов в нем. Если сопротивление нагрузки на конце волновода не будет равно
КОМПОНЕНТЫ Е-ВОЛНЫ В ПРЯМОУГОЛЬНОМ ВОЛНОВОДЕ
Волна
Простейшим представителем Е-волн является волна
Коэффициент
Рисунок 11
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 777; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |