Cтраница 2
![]() |
Закон изменения волнового сопротивления трансформирующей линии.| Характеристика спада вершины трансформируемого импульса. [16] |
Применение отрезков неоднородных линий в качестве трансформаторов целесообразно при трансформации импульсов очень небольшой длительности ( например, нано-секундных импульсов), когда использование обычных импульсных трансформаторов оказывается либо невозможным, либо связано с недопустимо большими искажениями формы трансформируемого сигнала. [17]
Входное сопротивление неоднородной линии зависит не только от закона изменения волнового сопротивления линии, но и от сопротивления нагрузки. [18]
Допустим, что неоднородная линия составлена из двух участков с длинами / iH / 2 и что второй участок разомкнут на конце. Предположим, что известны волновые сопротивления этих участков pi и PJ. [19]
Другим примером применения неоднородных линий является так называемый экспоненциальный трансформатор, представляющий собой передающую линию, характеристическое или эквивалентное сопротивление которой изменяется по экспоненциальному закону. Устройство экспоненциального трансформатора может иметь вид, показанный на рис. 7.34. Прямоугольные волноводы, имеющие одинаковые широкие размеры а и разные узкие размеры сечения Ъ и Ь %, согласовываются с помощью металлических вкладышей экспоненциального профиля. [20]
Нахождение входного сопротивления неоднородной линии производится путем постепенного пересчета сопротивлений от конца линии к ее началу. [21]
Рассмотренный метод синтеза неоднородных линий по входному сопротивлению ( проводимости) для прямой волны, удовлетворяющему условиям физической реализуемости, позволяет синтезировать бесконечно длинные неоднородные линии. [22]
Определение величины входного сопротивления неоднородной линии, нагруженной на конце реактивным сопротивлением, сводится к пересчету последнего однородного участка, нагруженного реактивным сопротивлением, на эквивалентный участок разомкнутой на конце линии в соответствии с ф-лой (102.VI) и, наконец, к пересчету полученной неоднородной разомкнутой на конце линии на однородную разомкнутую на конце линию. [23]
Колебательные системы из отрезков неоднородных линий. [24]
![]() |
Цепь с двумя параболическими линиями для формирования импульсов длительностью tal и g2. [25] |
Преимущество схемы с двумя неоднородными линиями по сравнению с многоступенчатой линией заключается в том, что длительность формируемого импульса зависит только от времени задержки первой линии t3l, равного половине длительности импульса. [26]
![]() |
Цепь с двумя параболическими линиями для формирования импульсов длительностью tal и g2. [27] |
Энергия, запасаемая в неоднородных линиях и конденсаторе Сд, полностью расходуется на сопротивлении гн в процессе формирования импульса. [28]
Но в практике встречаются и неоднородные линии. Если погонные параметры изменяются скачком ( рис. 8.66), то в месте перехода волны отражаются, что влияет, в частности, на величину входного сопротивления линии. Необходимо найти метод вычисления входного сопротивления неоднородных линий. [29]
Реактивная составляющая входного сопротивления рассматриваемой неоднородной линии может иметь только емкостный характер. [30]