Cтраница 2
Исследования показали, что в цилиндрических конструкциях применение вихревой стабилизации позволяет получить плазменный стержень по оси металлического волновода без использования диэлектрической трубки. Причем плазменный стержень стабилен в любых газах. На воздухе и аргоне при возбуждении разряда па волне Нп почти полное поглощенно СВЧ энергии достигалось при длине стержня около 50 - 70 мм при частоте колебаний поля 2375 Мгц и диаметре волновода 100 мм. Диаметр плазменного стержня при этом был равен 20 мм. [16]
В этом преобразователе преобразование электрического сигнала в пневматический происходит за счет изменения профиля скоростей внутри затопленной струи. В диэлектрическую трубку / запрессованы два металлических электрода 2 и 4, которые служат одновременно в качестве питающего и приемного сопла соответственно. Если к питающему соплу подведено давление воздуха, то в пространстве между соплами возникает затопленная струя. При подаче высоковольтного напряжения от маломощного источника на электроды между ними возникает электрический разряд, деформирующий профиль скоростей в струе, что приводит к уменьшению давления в приемном сопле. Это давление служит выходным сигналом преобразователя. Кроме простоты конструкции преимуществом преобразователя является то, что его динамические характеристики лучше, чем в преобразователе с отклонением струи. [17]
Для изготовления волноводов из чередующихся металлических и диэлектрических колец, а также спиральных волноводов применяется фотохимический метод. В этом случае используется диэлектрическая трубка с металлизированной внутренней поверхностью. Поверхность этого осадка покрывают светочувствительной эмульсией, по составу аналогичной эмульсии, используемой при производстве печатных схем. Сушка эмульсии ведется при непрерывном вращении заготовки вокруг оси, что позволяет получить равномерный слой эмульсии. Затем в полость волновода вводят стеклянную трубку-модель. На ее прозрачной поверхности нанесено изображение колец или спирали. После экспонирования, проявления и травления в хлорном железе на внутренней поверхности диэлектрической трубки образуется требуемый металлизированный рисунок. [18]
Методом, который здесь изложен, в работах [1, 27] исследована спираль в экране. В работах [7, 30] исследована спираль в диэлектрической трубке. [19]
Резонатор состоит из двух ферритовых цилиндрических образцов с увеличенным радиусом, металлической перегородки между ними и двух диэлектрических прокладок с низкой диэлектрической проницаемостью ед. Все эти элементы механически закрепляются и центрируются с помощью тонкой диэлектрической трубки и фиксируются в углублениях четвертьволнового металлического трансформатора. Особенностью конструкции является то, что в ней не используются клеящие вещества, что обеспечивает низкие потери устройства. [20]
Разрядные устройства, служащие для получения низкотемпературной плазмы, в настоящее время получили название СВЧ плазмотронов, подобно дуговым и высокочастотным. Такие плазмотроны представляют собой волноводно-резонаторное устройство ( металлическая камера, геометрические размеры которой определены электродинамическими условиями), в котором под действием СВЧ поля формируется плазменное образование, изолированное от стенок металлической камеры либо диэлектрической трубкой ( при низком и среднем давлении газа), либо с помощью газовой стабилизации ( при более высоком давлении), либо с помощью создания определенного распределения электрического поля по объему. [21]
![]() |
Прецизионная измерительная линия. [22] |
Естественно, что отражатель изготовляется из высокостабильных материалов. В данном случае ( см. рис. 146) он выполнен из металлического стержня, помещенного поперек волновода. Для уменьшения частотной зависимости стержень окружен диэлектрической трубкой. [23]
Конструкция ПДЛ создана в виде секции лучевода, представляющей собой диэлектрическую трубку, закрепленную в металлической оболочке с целью обеспечения жесткости и экранировки. На концах оболочки имеются фланцы со штифтами, предназначенные для скрепления отдельных секций лучевода. Для исключения мешающего влияния волн, отраженных от оболочки, диэлектрическая трубка имеет достаточно толстую стенку и применяется диэлектрик с большими потерями. [24]
В антенной технике находят применение стержневые антенны ( рис. В. В зависимости от выбора типа рабочей волны такая структура может работать как в режиме линии, так и в режиме антенны. Одна ячейка такой структуры представляет собою радиальный открытый резонатор ( рис. В. Внутренний металлический стержень в радиальном открытом резонаторе иногда заменяется диэлектрической трубкой ( или стержнем) или покрывается диэлектриком. Такие резонаторы находят самые различные применения в технике миллиметровых и субмиллиметровых волн ( см., например, С 156 - 159 ]); в частности, на основе радиального открытого резонатора с фокусирующими зеркалами ( рис. В. [25]
Уменьшение трудоемкости монтажно-сборочных работ, снижение количества неправильно выполненных соединений, облегчение контроля нахождения неисправностей и ремонта достигается маркировкой проводов. Ее выполняют с помощью изменения расцветки изолированных монтажных проводов, липких лент с цифровыми или буквенными кодами, маркировочных трубчатых бирок или путем нанесения маркировочных знаков непосредственно на изоляцию проводов. Маркировочные бирки получают на автомате, аналогичном приведенному на рис. 12.10, дополнительно снабженном сменным подогревным маркировочным пуансоном, который при своем движении вдавливает краску с перематываемого рулона цветной ленты в поверхность диэлектрической трубки. Смена пуансона и ленты происходит в течение 1 мин. [26]
Одной из двух пересекающихся ветвей на этом рисунке соответствует симметричное распределение поля Ег по координате у, а другой - антисимметричное. На рис. 11.11 приведены результаты измерения дисперсии системы типа кольцо - стержень для двух случаев. Соответствующая кривая дисперсии практически не расщепляется. Она не обладает скользящей плоскостью, вследствие чего кривая дисперсии расщепляется на две. Расщепление кривых не обнаруживается в приближенных расчетах, когда стержни заменяют сплошной диэлектрической трубкой. В идеальном случае расщепления кривых дисперсии не должно наблюдаться, если систему крепить на четырех трубках, расположенных так, чтобы скользящая плоскость симметрии в системе сохранилась. [27]
Для изготовления волноводов из чередующихся металлических и диэлектрических колец, а также спиральных волноводов применяется фотохимический метод. В этом случае используется диэлектрическая трубка с металлизированной внутренней поверхностью. Поверхность этого осадка покрывают светочувствительной эмульсией, по составу аналогичной эмульсии, используемой при производстве печатных схем. Сушка эмульсии ведется при непрерывном вращении заготовки вокруг оси, что позволяет получить равномерный слой эмульсии. Затем в полость волновода вводят стеклянную трубку-модель. На ее прозрачной поверхности нанесено изображение колец или спирали. После экспонирования, проявления и травления в хлорном железе на внутренней поверхности диэлектрической трубки образуется требуемый металлизированный рисунок. [28]