Cтраница 3
Схематическое изображение поляризационного ослабителя. [31] |
Если ослабитель выполняется с выходами на прямо угольный волновод, то неподвижные секции представляют собой переход от волновода круглого сечения на прямоугольный. Смещение пластин от диаметральной плоскости увеличивает начальное ослабление и погрешность при установлении различных величин затухания. [32]
Конструкция волноводов дана на рис. 13.1, где а - гнутый волновод в виде трубы / прямоугольного сечения с фланцами 2 и 3 б - волновод круглого сечения с фланцами; в - скрученный волновод; г - волноводный переход с прямоугольного сечения на круглое. [33]
Однако в связи с трудностями их изготовления и сочленения с подводящими фидерами они практически не используются. Если используются подводящие волноводы круглого сечения, в качестве входных контуров применяются цилиндрические или тороидальные резонаторы. В настоящее время в качестве фидерных линий вол-новодного типа практически используются только волноводы прямоугольного сечения. [34]
Установка для непре-у ] рывной вулканизации шприцованных 1 изделий с помощью микроволн. [35] |
Генераторы энергии ( микроволновые высокочастотные генераторы - магнетроны) мощностью по-2 5 кВт, по одному на каждый волновод, работают на частоте 2450 МГц. Связь магнетрона с волноводом круглого сечения, проводящим профиль, осуществляется при помощи волновода прямоугольного сечения и колена. Для предотвращения разрыва профиля при перегреве в результате частичного заполнения волновода шприцуемым материалом микроволновая энергия включается только при полностью заполненном волноводе, о чем подается сигнал от фотоэлементов, установленных в начале и конце волновода. [36]
Как видно из фиг. Как и в случае волновода круглого сечения, для более тонких пластин нелинейные эффекты появляются при более высоких уровнях мощности ( фиг. [37]
Зависимость коэффициента поглощения от частоты в круглом волноводе для волн типа.| ЛО. Согласование двухпроводной линии с нагрузкой с помощью трансформатора. [38] |
Рассмотрим рис. 12.9. Из рисунка видно, что у волны HOI уменьшаются потери по мере роста частоты. Это делает ее особенно пригодной для волноводов круглого сечения в диапазоне миллиметровых волн. [39]
Идея конического сканирования проста, но для ее реализации требуется инженерная изобретательность, чтобы создать вращающийся облучатель. Наиболее часто используется облучатель, выполненный в виде волновода круглого сечения, помещаемого вне центральной оси с помощью вращающегося сочленения. [41]
На рис. 7 - 18 изображены картины поля для волн Я10 и Яи. Так как картина поля для волны Ни в волноводе круглого сечения похожа на картину поля простейшей волны / / 10 в прямоугольном волноводе, то эту волну называют основной. [42]
Найти средний за период поток энергии, излучаемой диполем. Решение искать для волновода произвольного сечения и затем рассмотреть волновод круглого сечения, предполагая, что диполь находится на оси волновода. [43]
Возбудитель волны вида ТЕ01 в круглом волноводе. [44] |
Другой метод основан на использовании четырех прямоугольных волноводов, рассчитанных на пропускание волны вида ТЕ01, которые изготавливаются путем последовательного двукратного деления первоначального волновода на две части в плоскости Я. Через полученные таким образом четыре волновода осуществляется симметричное питание волновода круглого сечения. Последнее можно выполнить или посредством введения концов питающих волноводов в торцовую стенку круглого волновода, или расположением их радиально по цилиндрической стенке. [45]