Cтраница 3
Вблизи замедляющей системы электронный пучок, движущийся со средней скоростью Е0 / В, большей скорости волны, в среднем за период теряет свою энергию и увеличивает энергию электромагнитного поля волны. Электроны, отдавая энергию, движутся в область более высокого потенциала и таким образом сохраняют свою продольную скорость. [31]
Процессы испускания электромагнитных волн источником называется излучением электромагнитных волн, а источник излучения - излучающей системой. Электромагнитное поле волны называется полем излучения. [32]
Процесс возбуждения электромагнитных волн электрической системой называется излучением электромагнитных волн, а сама система - излучающей системой. Электромагнитное поле волны называется полем излучения. [33]
Процесс испускания электромагнитных волн источником называется излучением электромагнитных волн, а источник излучения - излучающей системой. Электромагнитное поле волны называется полем излучения. [34]
Коаксиальная длинная линия ( см. рис. 73 6) сложнее при изготовлении, чем двухпроводная. Достоинством ее является надежное экранирование электромагнитного поля волны от внешнего пространства. [35]
![]() |
Контуры обратной связи для случаев ЛБВ с внешней обратной связью ( а и ЛОВ с внутренней обратной связью ( б. [36] |
В таком устройстве при скорости электронов, несколько большей фазовой скорости обратной гармоники, в нем, как и в ЛБВ, обеспечивается группировка электронного потока и торможение электронных сгустков на протяжении всей длины замедляющей системы. При этом кинетическая энергия электронного потока преобразуется в энергию электромагнитного поля волны и, таким образом, ее усиливает. В свою очередь, волна с увеличенной энергией поля, распространяясь навстречу электронному потоку, увеличивает эффект взаимодействия электронов с полем. Другими словами, при этом увеличивается торможение электронов, что вновь приводит к усилению энергии волны. Следовательно, колебания электромагнитного поля усиливаются, пока не установится стационарный режим автоколебаний или генерации. [37]
Наиболее совершенной линией передачи следует считать ту, в которой энергия направляемых электромагнитных волн передается в заданном направлении без потерь. Для этого, прежде - всего, необходимо, чтобы электромагнитное поле направляемых волн находилось в непосредственной близости к передающей линии. [38]
Чтобы судить о характере распространения радиоволн, следует знать электрические свойства земли и атмосферы. Значения электропроводности и диэлектрического коэффициента этих двух сред решительным образом сказываются на электромагнитном поле волны. [39]
![]() |
Парабола [ IMAGE ] - 98. Картина переменного электрического поля в замедляющей система, критического режима. [40] |
В рабочем режиме на стационарные электрическое и магнитное поля в рабочем пространстве накладывается электромагнитное поле волны. В точке / ( рис. 1 - 99, а) составляющая § ] вектора напряженности переменного электрического поля совпадает по направлению с вектором § постоянного поля. [41]
![]() |
Распределение токов на зеркалах для колебаний шепчущей галереи. [42] |
На рис. 80 показано распределение токов на зеркалах в дисковых структурах. Как видно из полученных результатов распределение токов для колебаний шепчущей галереи подобно распределению электромагнитного поля волн шепчущей галереи в регулярной цилиндрической трубе. Естественное отличие распределения поля в дисковых структурах от полей шепчущей галереи, имеющих место на идеальных вогнутых поверхностях, состоит в том, что на открытом краю дисковой структуры поле имеет конечную величину. [43]
Уравнение (105.2) и первое из уравнений - (105.1) дают такой же результат для Нх. Следовательно, отличные от нуля Ех и Нх могут быть обусловлены лишь постоянными однородными полями, накладывающимися на электромагнитное поле волны. [44]
Уравнение (105.2) и первое из уравнений (105.1) дают такой же результат для Нх. Следовательно, отличные от нуля Ех и Нх могут быть обусловлены лишь постоянными однородными полями, накладывающимися на электромагнитное поле волны. [45]