Cтраница 1
Волновое сопротивление коаксиальной линии зависит от отношения диаметров Did обоих проводов. [1]
![]() |
Характеристики коаксиальной линии, заполненной воздухом. [2] |
В работе [150] волновые сопротивления коаксиальных линий даны в виде диаграмм. На рис. 1.4 кривой а представлены значения Zo для коаксиальной линии, заполненной воздухом, при е и ц, равных единице. [3]
Вторая формула (7.79) определяет волновое сопротивление коаксиальной линии. [4]
Величина W носит название волнового сопротивления коаксиальной линии передачи и имеет большое значение при решении вопросов ее реализации. Это объясняется тем, что часто используют последовательное включение линий передачи, обладающих различающимися параметрами, например, диаметрами проводников. [5]
![]() |
Номограмма для определения волнового сопротивления коаксиальной линии, заполненной различными диэлектриками. [6] |
На рис. 2.26 приведены графики волнового сопротивления коаксиальной линии в зависимости от се параметров, а также графики волнового сопротивления других типов линий передач. На рис. 2.27 приведена номограмма для определения волнового сопротивления коаксиальной линии в зависимости от отношения Did и от диэлектрической проницаемости среды, заполняющей пространство между внешней и внутренней жилами. [7]
Значительное снижение фазовой скорости и повышение волнового сопротивления коаксиальной линии достигаются применением внутреннего проводника линии в виде однослойной цилиндрической спирали. [8]
Волновое сопротивление сектора относительно окружающего пространства должно быть равно волновому сопротивлению основной коаксиальной линии. При данной конструкции симметрирующего устройства волновое сопротивление шлейфа Zws получается весьма малым, что в некоторых случаях является желательным. [10]
С помощью этого моста можно выполнять согласование полных сопротивлений любых величин независимо от волнового сопротивления ZL выходных коаксиальных линий. Если ( имеются образцовые активные и реактивные сопротивления ( для выбранного диапазона частот), то можно определять и абсолютные значения полных сопротивлений. Устройства подобного рода особенно пригодны для диапазона частот 300 - 3 000 Мгц и выше. Точность их в значительной степени зависит от симметричности выполнения. [12]
![]() |
Затухание экспериментального коаксиального фильтра поглощающего типа с волной ТЕМ при различных волновых сопротивлениях линии. [13] |
Его измеренное затухание на основной волне ТЕМ приведено на рис. 15.07.2 для нескольких значений волнового сопротивления коаксиальной линии от 50 до 20 ом. [14]
![]() |
Виды связи резонатора с коаксиальной линией при колебаниях основного типа.| Щелевая связь. [15] |