Cтраница 1
Полость волновода заполнена диэлектриком, диэлектрическая проницаемость которого еа и магнитная проницаемость иа. Оси координат расположим в соответствии с рис. 490, а. Длина волновода в направлении оси z неограничена. [1]
Полость волновода заполнена диэлектриком, диэлектрическая проницаемость которого еа и магнитная проницаемость ца. Длина волновода в направлении оси г неограничена. [2]
Полость волновода заполнена диэлектриком, диэлектрическая проницаемость кото - в) рого еа, а магнитная проницаемость ца. Оси координат расположим в соответствии с рис. 26.3, а. Длина волновода в направлении оси z неограничена. [3]
Для разделения полости волноводов и ячейки со связующим в измерительный волновод вставлена перегородка 4 из фторопла-ста-4. Такая перегородка не оказывает никакого влияния на коэффициент отражения от поверхности образца. Для проверки работоспособности установки произвели измерения е и tg б для резины резонансным методом прибором 36И и СВЧ-методом. [4]
При какой величине удельной проводимости в полости волновода в задаче 7.48 коэффициент характеристического затухания возрастет не более чем на 25 % - Как при этом изменяются длина волны в волноводе и характеристическое сопротивление. [5]
Разумеется, при распространении электромагнитной волны в полости волновода происходит непрерывное отражение волны от стенок - именно поэтому волна и движется вдоль трубы. [6]
Для достижения большей связи источника колебаний с полостью волновода возбуждающие элементы располагаются в местах максимального значения электрического или магнитного поля. [8]
![]() |
Структурная схема амплитудно-фазового СВЧ-влагомера.| Структурная схема фазового СВЧ-влагомера.| Структурная схема СВЧ-влагомера для измерений влажности тонколистовых материалов. [9] |
При контроле резонаторным или волноводным методом исследуемый материал вводят в полость волновода или резонатора, т.е. в этом случае размеры образца ограничены и сам прибор не обеспечивает бесконтактности определения. В то же время благодаря локализации волн повышается чувствительность влагомера и создается возможность измерения характеристик материала при малых значениях влагосодержания и массы образца. [10]
Формующий вкладыш ( рис. 2.8, б) обеспечивает формование полости волновода, поэтому IK нему также предъявляются жесткие требования. [11]
Для уменьшения величины неоднородности, вноси-ой изгибом, необходимо обеспечить постоянство гео-етрии полости волновода и высокую чистоту токонесу - Д1х поверхностей по всей длине изгиба. [12]
Для этого случая предположение о наличии продольной составляющей магнитного поля равнозначно предположению о том, что внутри полости волновода должны иметься кольцевые магнитные силовые линии, которыми окружены поддерживающие их линии электрического поля. [13]
Так, например, для формообразования гибкого ( гофрированного) волновода изготовляют алюминиевую модель, форма и размеры которой соответствуют форме и размерам полости волновода. Модель подвешивают на катод в электролите, состоящем из раствора меди и цинка; на поверхность модели производят электрохимическое осаждение слоя латуни требуемой толщины. В последующих операциях стержень-модель удаляют химическим растворением, а оставшуюся оболочку используют как отрезок гибкого волновода. [14]
В задней стенке корпуса предусматривают технологические отверстия. После опрессовки в полость волновода вводится оправка для формования поглощающего сопротивления. В волновод путем шприцевания через технологические отверстия в задней стенке вводится эпоксидный компаунд с наполнителем. Материал поглощающего сопротивления имеет хорошую адгезию со стенками волновода, поэтому дополнительного крепления поглощающего сопротивления не требуется. [15]