Cтраница 2
![]() |
Преломление волн диэлектрической линзой. [16] |
Таким образом, преломляющая поверхность диэлектрической линзы должна иметь гиперболическую форму. [17]
![]() |
Усовершенствованные рупорные антенны. [18] |
По диапазонным свойствам наиболее совершенны незонированные диэлектрические линзы и наименее совершенны незонированные ускоряющие. [19]
СВЧ-разряд в свободном пространстве: J - диэлектрическая линза, формирующая сходящийся СВЧ-цучок; S - вакуумная камера; з - радвопоглощающая нагрузка; - плазма. [21]
В общем случае анализ характеристик сканирования для диэлектрической линзы затруднителен. Методами геометрической оптики была получена конструкция [153], не имеющая сферической аберрации и обычной комы. [22]
![]() |
Линзовые антенны. [23] |
На рис. 6.33 показано продольное осевое сечение диэлектрической линзы. Сферические волны, создаваемые точечным облучателем, сначала достигают поверхности линзы в ее вершине 0, а к остальным точкам приходят тем позже, чем больше эти точки удалены от вершины линзы. Вместе с тем время распространения волн в линзе увеличивается по мере приближения к ее оси. [24]
Для дополнительной фокусировки излучения в диапазоне СВЧ применяют диэлектрические линзы ( рис. 85 6), работающие аналогично оптическим линзам в диапазоне видимого света. [25]
Формула показывает, что чем больше зон в диэлектрической линзе, тем меньше ее полоса пропускания. [26]
![]() |
Блок-схема установки для измерения методом свободного пространства. [27] |
Высокочастотная энергия излучается на поверхность жидкости рупорной антенной с диэлектрической линзой, и отраженный сигнал принимается приемной антенной. [28]
![]() |
Линза из проволочек, впрессованных в пенопласт. [29] |
Профиль и размеры такой линзы не отличаются от профиля и размеров сплошной диэлектрической линзы, имеющей тот же показатель преломления. [30]