Cтраница 3
В сущности он является эвристическим приемом широко использующимся в теории антенн. [31]
Принцип эквивалентности полей и токов имеет большое значение в теории антенн, так как позволяет значительно упростить постановку задач о нахождении поля излучения сложных антенных систем. [32]
Задача может иметь прикладное значение, например, в теории подвижных антенн. [33]
Это так называемая нормированная характеристика направленности, которая используется в теории антенн. График этой функции показывает распределение излучения и некоторой меридиональной плоскости ( рис. 9.7 а) и называется диаграммой направленности. [34]
Рассмотрим теперь дискретные антенны, или, как говорят в теории антенн, антенные решетки. [35]
На примере элементарного электрического излучателя было показано применение некоторых представлений теории антенн. [36]
Определение сил электромагнитного поля по заданному распределению токов и определение мощности излучения является основной задачей теории антенн. [37]
Появление дифракционных максимумов при движении луча антенны в виде линейки изотропных излучателей является чрезвычайно важным в теории антенн с немеханическим движением луча. [38]
Как известно [ IX.2, IX.3, IX.5 ], ортогональные многочлены широко применяются в различных задачах теории антенн. В настоящем параграфе рассматривается общая схема такого применения. [39]
Эта идентичность является выражением общего принципа двойственности, сформулированного А. А. Пистольксрсом при анализе щелевых антенн в 1944 г. О значении этого принципа в теории антенн будет сказано в гл. [40]
С законами интерференции читатель хорошо знаком по курсам физики и распространения радиоволн, однако в силу того, что интерференция волн имеет фундаментальное значение в теории антенн, будет полезным рассмотреть вопросы интерференции несколько подробнее. [41]
Для того чтобы радиолюбитель мог сознательно выбрать тип антенны, крайне необходимо, на наш взгляд, знать хотя бы в минимальном объеме основные сведения как по теории антенны, так и по теории распространения радиоволн. [42]
Антенну радиолокационного приемника, которая является источником сигнала на его входе, в метровом диапазоне принято характеризовать не действующей высотой, а действующей площадью, которая, как известно из теории антенн, равна отношению наибольшей мощности, выделяемой в нагрузке, к плотности потока энергии электромагнитной волны. В соответствии с этим для радиолокационных приемников, особенно в сантиметровом диапазоне, сигнал на входе характеризуется не напряжением, а мощностью, величина которой определяет в конечном счете максимальную дальность действия радиолокационной станции. Таким образом, в радиолокационных приемниках оценка чувствительности производится по величине мощности сигнала на его входе. Существуют два понятия чувствительности: реальная и предельная. [43]
Рассмотренные в предыдущих главах электродинамические задачи можно разделить на два класса. Теория антенн и излучение мультипольных источников служат примерами задач первого типа, а исследование движения зарядов в электрических и магнитных полях и явлений, связанных с потерями энергии, - пример задач второго типа. [44]
![]() |
Электрическое поле между точечным зарядом и идеально проводящей плоскостью.| Заземленный вертикальный провод. [45] |