Cтраница 3
Определить радиальные и тангенциальные составляющие вектора Пойнтинга в точках, лежащих у поверхности внутренней жилы и у внутренней поверхности оболочки, в тот момент, когда мгновенное значение напряжения между жилой и оболочкой и 6 кВ и ток в кабеле i 250 А. [31]
![]() |
Поток электромагнитного поля концентрического кабеля. [32] |
В находящемся между жилами кабеля диэлектрике возникает радиальное электрическое поле, направленное от внутренней жилы к наружной. [33]
![]() |
Основные конструкции оптического волокна. а - мвогомодовое двухслойное волокно. б - градиентное волокно. в - одно-модовое двухслойное волокно. г - градиентное волокно. [34] |
Основные конструкции кварцевого волокна изображены на рис. 5.46, где rii - показатель преломления внутренней жилы, а п2 - то же внешней оболочки. Эффективны для применения в световодах волокна с однородной кварцевой жилой, подвешенной внутри капилляра. Роль светоотражающей оболочки здесь играет воздух внутреннего объема. Расчетным и экспериментальным путем определено большое количество форм внутренней жилы ( рис. 5.47), обеспечивающих и малую утечку световой энергии, и возможность технологической реализации. [35]
Расширить частотный диапазон примерно до 1 МГц удается при выполнении обмоток делителя из коаксиального кабеля, внутренняя жила которого образует делительную обмотку, а экранная оплетка служит для выравнивания и симметрирования паразитных емкостей. [36]
![]() |
Субминиатюрные радиочастотные кабели со сплошной ПЭ изоляцией жилы. [37] |
В таблицах 20.3 - 20 б представлены технические данные радиочастотных кабелей § Q сплошной ПЭ изоляцией внутренней жилы. [38]
Значит, плотность потока поля, поступающего в наружную жилу, меньше, чем плотность во внутренней жиле. Однако общее значение потоков поля обеих жил равны между собою. [39]
Для исключения потерь энергии на джоулево тепло в линиях передачи постоянного тока предложено использовать коаксиальный кабель, внутренняя жила и наружная оболочка которого выполнены из сверхпроводника. [40]
То, о чем мы сейчас будем говорить, на первый взгляд кажется поразительным явлением: если из коаксиального кабеля убрать внутреннюю жилу, он все равно будет проводить электромагнитную энергию. Иными словами, на достаточно высокой частоте полая труба действует ничуть не хуже, чем труба, внутри которой имеется провод. Связано это с другим таинственным явлением, о котором мы уже знаем, - на высоких частотах резонансный контур ( конденсатор с катушкой) можно заменить простой банкой. [41]
Один из концов антенны возбуждается коаксиальным кабелем, другой конец остается свободным. Внутренняя жила возбуждающего фидера соединяется с проводом антенны, а внешняя оболочка - с плоским металлическим экраном, перпендикулярным оси антенны. [42]
В волоконно-оптических световодах используется двухслойное волокно. Поскольку внутренняя жила оптически более плотная, чем оболочка ( пх п2), то для лучей, входящих в световод под малыми углами по отношению к оси световода, выполняется условие полного внутреннего отражения: при падении световой волны на границу с оболочкой вся ее энергия отражается внутрь сердцевины. То же самое происходит и при всех последующих отражениях. [43]
Обычно внутренняя ( световедущая) жила изготавливается из чистого кварца, а светоотражающая оболочка, имеющая меньший показатель преломления, из кварца, легированного бором. Диаметр внутренней жилы световода обычно не превышает десятков мкм, диаметр оболочки - 100 мкм. Как показывают экспериментальные исследования, такие световоды отличаются высокой прочностью и в то же время устойчивы к изгибам и скручиванию. [44]
Многопроволочные провода изготовляют иногда из двух металлов, например алюминия и стали. В этом случае внутренние жилы выполняют из стали, а внешние - из алюминия. Стальные жилы несут главным образом механическую нагрузку, так как обладают по сравнению с алюминием большей механической крепостью, а алюминиевые жилы прово-дпт электрический ток, обладая по сравнению со сталью большей электрической проводимостью. [45]