Cтраница 4
При исследовании взаимодействия КДР с различными электродинамическими системами, использовании их в качестве концентраторов магнитного поля и для ряда других целей важным вопросом является распределение электромагнитного поля для основного четного Яо1б - типа колебаний. При анализе структуры поля ЦДР было показано ( § 2.4), что его распределение в дифракционном приближении описывается зависимостями, которые качественно не отличаются от аналогичных зависимостей в одноволно-вом приближении. [46]
Следует подчеркнуть, что в любом резонаторе условие резонанса выполняется не для одного, а для многих типов колебаний, отличающихся друг от друга по частоте и распределению электромагнитного поля в резонаторе. Такие типы колебаний называются модами. В результате спектр излучения лазера состоит из набора мод: для получения од-ночастотного ( одномодового) режима используют перестраиваемые оптические фильтры мод. [47]
Следует подчеркнуть, что в любом резонаторе условие резонанса выполняется не для одного, а для многих типов колебаний, отличающихся друг от друга по частоте и распределением электромагнитного поля в резонаторе. Такие типы колебаний называются модами. В результате спектр излучения лазера состоит из набора мод; для получения одночастотного ( одномодового) режима используют перестраиваемые оптические фильтры мод. [48]
Цилиндроподобный проводящий образец с фрактальной внешней поверхностью. [49] |
Известно, что при прохождении электрического тока внутри проводника, а также в экспериментах с фиксированной плотностью электромагнитного излучения в полости электрическое сопротивление, диссипация электромагнитной энергии и распределение электромагнитного поля снаружи ( внутри) проводника степенным образом зависит от приложенной частоты со. [50]
Электромагнитные системы, рассматриваемые в этом параграфе, отличаются тем, что длина нагреваемого тела принимается большей, чем длина индуктора или совокупности индуктивно связанных секций нагревателя. Поэтому распределение электромагнитного поля и интегральные параметры определяются лишь краевыми эффектами индукторов и внешних магнитопроводов. Если загрузка ферромагнитная, то дополнительное влияние на электромагнитные параметры оказывает непостоянство ц по ее длине. Многовитковые индукторы могут быть односекционными или многосекционными; параметры их рассматриваются в следующем параграфе. [51]
Для уменьшения потерь крайние пакеты сердечника статора мощных электрических машин выполняются ступенчатыми, в некоторых случаях предусматривается равномерный скос сердечника статора на всю высоту сегмента. Ниже рассмотрим распределение электромагнитного поля на поверхности крайнего пакета при различном его исполнении. [52]
Для прав-ильного решения этого вопроса надо иметь полную йартину распределения электромагнитного поля вокруг антенны, так как тогда можно установить характер распределения токов э земле, можно определить, какой участок земли под антенной надо металлизировать и в каких точках металлизация должна быть особенно хорошей. Точное выяснение распределения электромагнитного поля вокруг антенны и распределения токов в земле представляет собой очень большие трудности. Речь может игга только с. На волнах длинноволнового диапазона распределение токов в земле зависит главным образом от проводимости почвы. На волнах меньшей длины для почвы с небольшой проводимостью распределение токов зависит главным образом от диэлектрических свойств почвы. С уменьшением длины волны глубина погружения токов в земле, обладающей средней проводимостью, уменьшается. Характер распределения электромагнитного поля и, следовательно, распределения токов в земле зависит также от формы антенны. Наиболее равномерное распределение токов в земле дают антен ны-вертикальная и зонтичная, а также Г - и Т - образные антенны. [53]
Если, например, речь идет о коаксиальной линии и нитевидном сопротивлении, расположенном радиально, в конце линии, то его появление лишает линию осевой симметрии. Поэтому в области примыкающей к концу линии распределение электромагнитного поля становится сложным. Теория показывает, что его можно рассматривать как наложение полей падающей, отраженной и добавочных волн, амплитуды которых быстро убывают по мере удаления от конца линии, если поперечные размеры линии гораздо меньше длины волны. Это явление называется краевым эффектом и проявляется только на отрезке, длина которого равна поперечному размеру линии. [54]
Распределение токов на зеркалах для колебаний шепчущей галереи. [55] |
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. [56]
Реальный диэлектрический СВЧ резонатор представляет собой распределенную колебательную систему с потерями, которые приводят к затуханию собственных колебаний. В общем случае потери в резонаторе связаны между собой и приводят к изменению распределения электромагнитного поля для каждого рассматриваемого колебания v - ro типа. Однако при определенных условиях ( достаточно высокие значения ер, низкие значения tg6ep и высокое качество обработки поверхностей) диэлектрический резонатор является колебательной системой с малыми потерями, которые можно считать независимыми. В этом случае распределение электромагнитного поля находится, например [66], с учетом излучения, а затем могут быть определены количественные характеристики потерь других видов. [57]
В данном случае нормированные сопротивления и проводимости совладают с абсолютными. Это замечание относится ко всем однородным линиям, включая и те, для которых распределение электромагнитного поля не может быть рассчитано. [58]
Решение данного уравнения позволяет найти амплитудные коэффициенты Р2к, затем остальные коэффициенты Р, , GK и, следовательно, определить распределение электромагнитного поля в ЭС. [59]