Cтраница 4
Это указывает на то, что следует принимать во внимание совместный эффект локального нагревания в областях у концов каналов разряда и концентрации поля в данных точках. На рис. 1 - 36 представлены также данные кратковременной прочности для полиэтилена, эбонита и розового мусковита; образцы этих материалов имели примерно одинаковую толщину. Более низкие значения для листового стекла, вероятно, связаны с нарушением теплового равновесия, вызванным разрядами. [46]
![]() |
Азимутальные волны над изогнутыми направляющими поверхностями. [47] |
При изгибании несущей структуры эти плоскости расходятся настолько, что в пространстве между ними, рассматриваемом как волновод, становится возможным распространение волн и, следовательно, излучение энергии. Нетрудно видеть, что с увеличением кривизны излучение должно возрастать, а с увеличением поверхностного реактивного сопротивления, поскольку оно усиливает концентрацию поля около структуры, излучение должно уменьшаться. Такой подход был использован [23] для вычисления мощности, излучаемой с изогнутой поверхности. [48]
![]() |
Сравнение расчетных коэффициентов затухания с экспериментальными при п.| Расчетные и экспериментальные характеристики аттенюатора. Я. - IOO Ом / О. 2а3 5 мм. [49] |
Важно, чтобы он был постоянным в широкой полосе частот. Из рисунка видно, что на высоких частотах можно добиться увеличения затухания с помощью увеличения толщины диэлектрической подложки, при котором возрастает концентрация поля в диэлектрике, в результате чего усиливается его взаимодействие с резистивными пленками. На рис. 4.18 приведены результаты расчета коэффициента затухания при различных значениях диэлектрической проницаемости подложки. Видно, что на низких частотах диэлектрик слабо влияет на структуру поля, а следовательно, и на затухание волны. На высоких частотах поле, втягиваясь в диэлектрик, сильнее взаимодействует с резистивными пленками, в результате чего влияние величины е на затухание возрастает. [50]
![]() |
Нормированный критический размер o / AKpi основной волны как функция 2 / / я при различных е. [51] |
О 20) и почти не изменяется при больших заполнениях. Такая зависимость при малых заполнениях объясняется тем, что диэлектрическая пластина располагается в месте максимальной напряженности электрического поля в волноводе, где наиболее сильно проявляется эффект, концентрации поля диэлектриком; при больших заполнениях все поле заключено в диэлектрике и дальнейшее увеличение размеров диэлектрика не может привести к существенно большей концентрации. [52]
В частных случаях, при определенных параметрах резистивных пленок, в отдельных участках частотного диапазона ( это было показано на примере двух волн, Ню и НЕц в волноводе, перегороженном вдоль оси резистивной пленкой) возможно временное уменьшение фазовой постоянной при увеличении частоты. Это объясняется (3.29) быстрым ( быстрее, чем 1 / со) уменьшением запасенной внутри волновода колеблющейся энергии W, вызванным увеличением потерь в пленке за счет повышения вблизи нее концентрации поля. [53]
Ввиду небольших размеров и компактности современных электровакуумных приборов высокочастотное электромагнитное поле, кроме места спая, может разогревать другие части приборов. Чтобы это предотвратить и предохранить прибор от разрушения, электромагнитное поле концентрируют в узкой области спая. Такая концентрация поля и защита окружающих спай деталей от разогрева осуществляется специальными экранирующими кольцами. [54]
Ввиду небольших размеров и компактности современных электровакуумных приборов высокочастотное электромагнитное поле, кроме места спая, может разогревать другие части приборов. Чтобы предотвратить это и предохранить прибор от разрушения, электромагнитное поле концентрируют в узкой области спая. Такая концентрация поля и защита окружающих спай деталей от разогрева осуществляется специальными экранирующими кольцами 8 и концентраторами. [55]
В самом деле, три малых заполнениях положение плоскости круговой поляризации как бы не зависит от заполнения - диэлектрик располагается в месте малой напряженности поля, и его влияние мало. С ростом заполнения зависимость положения плоскости поляризации от заполнения становится сильной. Начинает проявляться эффект концентрации поля в диэлектрике. [56]
Такое расположение плоскостей круговой поляризации обусловлено тем, что на высоких частотах за счет эффектов концентрации поля значительная часть энергии распространяется по диэлектрическим пластинам. К при малых заполнениях плоскости круговой поляризации начинают располагаться вне диэлектрических пластин, приближаясь к центру волновода. Это обусловлено уменьшением эффектов концентрации поля в диэлектрике. [57]
В отличие от случая центрального симметричного заполнения здесь затухание, обусловленное потерями в металлических стенках, всюду больше при заполнении диэлектриком в сравнении с незаполненным волноводом. Затухание, обусловленное потерями в металлических стенках, в зависимости от заполнения сначала возрастает медленно - при малых заполнениях, потом значительно быстрей - достигает максимума и несколько уменьшается при заполнениях, близких к полному. Такая зависимость затухания соответствует характеру концентрации поля диэлектриком. Зависимость затухания от частоты, напротив, слабая, исключая частоты, близкие к отсечке. [58]
В нашей модели также предполагалось, что угол Холла однороден по инверсионному слою. Это приводит к существенному разрыву линий электрического поля на проводящих торцевых электродах в пределе ( 25 / тт) - 1, что и создает степенные сингулярности в углах структуры. Кавадзи [ 6] проиллюстрировал эту ситуацию с сильной концентрацией поля вблизи углов. В реальных структурах вблизи электродов величина 5 будет иметь неоднородное распределение вследствие высокой плотности поля, конечной проводимости электродов и округления углов у структуры. Поэтому предположение о постоянстве 5 становится менее точным в случае большого отношения длины к ширине, когда особенность поля оказывается более сильной. Однако, как было отмечено в разд. Пренебрежение магнитным полем, создаваемым токами в приборе, также приводит к большим погрешностям при большом отношении длины к ширине. [59]
Известно, что для воздуха Е рел 3 кв / мм. Однако из-за пространственных гармоник суммарная составляющая поля Еу существенно возрастает ( концентрация поля у острых краев ребер), что уменьшает примерно в 2 раза предельно допустимую напряженность поля нулевой гармоники. Расчеты и эксперимент показывают, что ребристая структура с закругленными ребрами шириной, равной длине волны, может пропустить мощность 35 кет при у 2 5 в трехсантиметровом диапазоне волн. [60]