Учебная работа № /3386. «Контрольная Электромагнитные поля и волны Лабораторная 3

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Количество страниц учебной работы: 11

Учебная работа № /3386. «Контрольная Электромагнитные поля и волны Лабораторная 3


Содержание:
Цель работы:
Задание для предварительного расчета
1. Рассчитать длину волны в волноводе l в в заданном диапазоне частот по варианту и построить график зависимости l в, как функцию частоты. Результаты расчетов внести в таблицу 2.
2. Рассчитать фазовую скорость волны Vф в заданном диапазоне частот ( по варианту) и построить график зависимости Vф от частоты. Результаты расчетов внести в таблицу 2.
3. Рассчитать значение напряженности электрического поля Еy (х) от координаты х и построить зависимость от координаты х. Результаты расчетов внести в таблицу 3.
Исходные данные для предварительного расчета в таблице 1.
Таблица 1. Исходные данные
а, мм Частоты генератора, ГГц
28,5 5,6 5,9 6,2 6,5 6,8
Контрольные вопросы

1. Почему в диапазоне СВЧ не используют для передачи энергии двухпроводные линии и коаксиальный кабель ?
2. Какими достоинствами обладает волновод ?
3. Какие волны называются электрическими и какие магнитными?
4. Какой смысл имеют индексы m и n в обозначениях Еmn и Нmn при описании полей в прямоугольном волноводе?
5. Что такое фазовая скорость? Почему Vф в волноводе больше скорости света?
6. Что такое групповая скорость? Почему она меньше скорости света?
Групповая скорость волны
7. Почему волна Н10 является основной ? Изобразите структуру поля волны Н10.
8. Что такое критическая частота? Рассчитайте критическую частоту данного типа волны для волновода с заданным поперечным сечением.
9. Как определяются токи в стенках волновода?
10. От каких факторов зависит мощность, переносимая по волноводу.
Процесс передачи энергии по волноводу рассмотрим на примере основной волны Н10

Стоимость данной учебной работы: 390 руб.Учебная работа № /3386.  "Контрольная Электромагнитные поля и волны Лабораторная 3
Форма заказа готовой работы

    Форма для заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Выдержка из похожей работы

    В этом случае на границе раздела двух сред с различными электрофизическими характеристиками (воздух—металл и металл—воздух) волна претерпевает отражение и преломление, а в толще экрана, ввиду его проводящих свойств, происходит частичное поглощение энергии электромагнитного поля, Таким образом, электромагнитная волна при взаимодействии с экраном отражается от его поверхности, частично проникает в стенку экрана, претерпевает поглощение в материале экрана, многократно отражается от стенок экрана и, в конечном счете, частично проникает в экранируемую область, В результате общая эффективность экранирования (величина потерь энергии электромагнитной волны) металлической пластиной определяется суммой потерь за счет поглощения (затухания) энергии в толще материала Апогл, отражения энергии от границ раздела внешняя среда—металл и металл—экранируемая область Аотр и многократных внутренних отражений в стенках экрана Амотр:

    (1)

    Потери на поглощение связаны с поверхностным эффектом в проводниках, приводящим к экспоненциальному уменьшению амплитуды проникающих в металлический экран электрических и магнитных полей,
    Это обусловлено тем, что токи, индуцируемые в металле, вызывают омические потери и, следовательно, нагрев экрана,

    Рис, 1, Экранирование электромагнитного поля металлическим экраном

    Глубина проникновения определяется как величина, обратная коэффициенту затухания и зависит от частоты: чем больше частота, тем меньше глубина проникновения, В СВЧ диапазоне глубина проникновения в металлах имеет малую величину и тем меньше, чем больше проводимость металла и его магнитная проницаемость,

    (2)

    где — абсолютная магнитная проницаемость материала экрана; f — частота электромагнитного поля; — удельная проводимость материала экрана,
    Выражение для определения потерь на поглощение экраном толщиной d может быть представлено в следующем виде:

    (3)

    Таким образом, потери на поглощение растут пропорционально толщине экрана, магнитной проницаемости и удельной проводимости его материала, а также частоте электромагнитного поля,
    Потери на отражение на границе раздела двух сред связаны с различными значениями полных характеристических сопротивлений этих сред, При прохождении волны через экран она встречает на своем пути две границы раздела — воздух—металл и металл—воздух,
    Хотя электрическое и магнитное поля отражаются от каждой границы по-разному, суммарный эффект после прохождения обеих границ одинаков для обеих составляющих поля, При этом наибольшее отражение при входе волны в экран (на первой границе раздела) испытывает электрическая составляющая поля, а при выходе из экрана (на второй границе раздела) наибольшее отражение испытывает магнитная составляющая поля, Для металлических экранов потери на отражение определяются выражением:

    (4)

    Откуда следует, что потери на отражение велики у экрана, изготовленного из материала с высокой проводимостью и малой магнитной проницаемостью,
    Потери на многократные отражения в стенках экрана связаны с волновыми процессами в толще экрана и в основном определяются отражением от его границ, Для электрических полей почти вся энергия падающей волны отражается от первой границы (воздух—металл) и только небольшая ее часть проникает в экран, Поэтому многократными отражениями внутри экрана для электрических полей можно пренебречь,
    Для магнитных полей большая часть падающей волны проходит в экран, в основном отражаясь только на второй границе (металл—воздух), тем самым, создавая предпосылки к многократным отражениям между стенками экрана, Корректирующий коэффициент Амотр многократного отражения для магнитных полей в экране с толщиной стенки d при глубине проникновения равен:

    (5)

    Величина Амотр имеет отрицательное значение, т,е, многократные отражения в толще экрана ухудшают эффективность экранирования, С уменьшением эффективности можно не считаться в случаях, когда на данной частоте выполняется условие d>, но им нельзя пренебрегать при применении тонких экранов, когда толщина экрана меньше глубины проникновения,
    2, Экранирование узлов радиоэлектронной аппаратуры и их соединений

    Экранирование высокочастотных катушек и контуров

    При экранировании высокочастотных катушек и контуров аппаратуры необходимо учитывать не только эффективность экранирования соответствующего экрана, но и возможность ухудшения основных электрических параметров экранируемых элементов уменьшение индуктивности, увеличение сопротивления и собственной емкости, Вносимые экраном потери возрастают с увеличением удельного сопротивления материала экрана и с уменьшением расстояния между экраном экранируемой катушкой, В тех случаях, когда эквивалентное затухание контура определяется в основном затуханием катушки и необходимо иметь малое затухание, следует в качестве материала экрана применять немагнитные металлы (медь, латунь, алюминий), а размеры экрана выбирать по возможности большими,
    При конструировании экранов следует располагать стыки, швы, щели в экране в направлении вихревых токов, определяющих эффективность экранирования, Экранирование электрического поля обеспечивается при наличии хорошего электрического контакта экрана с корпусом аппаратуры,
    Экранирование низкочастотных трансформаторов и дросселей
    В трансформаторах питания и низкочастотных трансформаторах, а также в дросселях питания основной рабочий магнитный поток проходит по магнитопроводу, Только небольшая его часть в виде потока рассеяния выходит за пределы магнитопровода, замыкаясь в окружающем пространстве»