Cтраница 1
Линии поверхностной волны, к числу которых относятся ДВ и ДПВ, являются неэкранированными линиями передачи. [1]
![]() |
Распределение энергии электрического поля в зависимости от расстояния от центра провода при различных конструкциях проводов. [2] |
Линия поверхностной волны по принципу работы ( по типу используемых волн) представляет собою волновод и может использоваться как антенно-фидериая линия. [3]
Линии поверхностных волн и замедляющие структуры широко используются для построения различных типов антенн. Как было показано, поверхностная волна над плоской импедансной бесконечной поверхностью с чисто индуктивным импедансом распространяется без потерь и, следовательно, не излучает электромагнитную энергию. Для использования такой линии в качестве антенны необходимо поместить в поле волны излучатели энергии. [4]
Линия поверхностной волны ЛПВ представляет собою одну из разновидностей проводных линий связи. Основным элементом линейных сооружений в такой системе перелачи энергии является одиночный провод с изоляцией из полиэтилена. Для линий поверхностной волны применяют биметаллический ( сталемедный) провод диаметром 4 мм, покрытый слоем светостойкого полиэтилена радиальной толщиной 3 мм. [5]
Возбуждение линии поверхностных волн возможно источниками, расположенными в поперечном сечении, или вдоль линии. [6]
![]() |
Использование ребристых структур для уменьшения уровня заднего излучения антенн и увеличения развязки между антеннами. [7] |
Неоднородность линии поверхностной волны может быть создана не только изменением поверхностного импеданса, но и отклонением формы поверхности оттиюскости. Например, поверхностная волна, распространяющаяся вокруг кругового цилиндра, оказывается излучающей. [8]
![]() |
Использование ребристых структур для уменьшения уровня заднего излучения антенн и увеличения развязки между антеннами. [9] |
В линиях поверхностных волн фазовая скорость легко регулируется изменением величины поверхностного импеданса. Это свойство используется для создания линзовых антенн с переменным показателем преломления. [10]
Важнейшим условием работоспособности линий поверхностной волны является требование неизменности структуры поля в некоторой окрестности диаметром Da от линии. С целью концентрации энергии волны вблизи линии и, следовательно, уменьшения диаметра Do, провод покрывают диэлектриком. Аналогичный эффект можно получить, применяя в качестве линии передачи другие замедляющие структуры, например спираль. [11]
Измерение потерь в линиях поверхностной волны производят с помощью зондовой и резонаторной методики. Указанные недостатки устрзняются при использовании резонаторного метода измерения потерь. [12]
Диэлектрическая призма как возбудитель линии поверхностной волны ( см. рис. 19, в-з) находит самое широкое применение. Все данные для такого расчета у нас уже подготовлены в предыдущих пунктах. Вместо задачи о вводе излучения в световод удобнее проводить, основываясь на теореме взаимности, рассуждения относительно ввода излучения из световода в призму. Рассмотрим схему, показанную на рис. 101, а. Световод образован пленкой толщины 6Х с диэлектрической проницаемостью е расположенной на идеально проводящей поверхности. На некотором участке S поле поверхностной волны задевает призму. [13]
![]() |
Эксперимен-тальные частотные ха-рактеристики эффектив-кости экранирования ко-аксиальных кабелей. 1 - с одинарной оплет-кой. 2 - с двойной он-леткой. 3 - е планиро-ванной оболочкой. [14] |
Аналогичная картина наблюдается и при использовании одно-проводной линии поверхностной волны. Ет сильно ослабевает с увеличением расстояния г от линии. [15]