Многоволновый волновод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Оригинальность - это искусство скрывать свои источники. Законы Мерфи (еще...)

Многоволновый волновод

Cтраница 1


Многоволновыми волноводами принято называть передающие линии, поперечные размеры которых допускают на рабочей частоте распространение более чем одного типа волны. Как указывалось в § 5.6, при работе с такими волноводами встречается ряд серьезных трудностей. Однако не следует забывать, что увеличение отношения размеров поперечного сечения к длине волны позволяет в принципе значительно повысить электрическую прочность волновода и снизить потери. Постоянная затухания а по соотношению (5.25) снижается при этом почти в 4 раза. Соответственно уменьшаются шумы волновода, рассматривавшиеся в § 5.4 г. Наконец, увеличение размеров а, Ъ могло бы сыграть немаловажную роль для миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн, где размеры, сечения обычных волноводов являются слишком миниатюрными. Поэтому за последние годы значительно повысился интерес к многоволновым волноводам.  [1]

Волны многоволнового волновода можно рассматривать как линии передачи, но только совмещенные в одном пространстве. Связь между ни-ми - может осуществляться, например, за счет регулярной деформации стенок. Так, для передачи волны Я41 иногда вместо круглого используют слегка эллиптичный волновод. Нормальные волны эллиптичного волновода, ориентированные по большой и малой осям эллипса, передаются неискаженными. Деформация стенок связывает волны скрещенных поляризаций, вырожденные в неде-формированном, круглом, волноводе.  [2]

3 Сечения преобразователя волны Яю в волну Яц. [3]

В многоволновых волноводах отражение характеризуется не к.  [4]

В многоволновых волноводах следует тщательно следить за точностью стыковки труб.  [5]

Однако в многоволновых волноводах, где может распространяться ряд волн различных типов, обеспечить такую точность измерений значительно труднее.  [6]

В результате в многоволновых волноводах обычно пренебрегают вкладом обратных волн в потери на преобразование и, как правило, исключают обратные волны из рассмотрения.  [7]

Обычно используемое в теории плавно нерегулярных многоволновых волноводов первое приближение не позволяет определить изменение амплитуды основной волны при прохождении через нерегулярный участок. Поэтому необходимо получить формулу второго приближения, которая может быть найдена методом последовательных приближений.  [8]

9 Излучатель в виде открытого конца прямоугольного волновода.| Диаграмма направленности по волнам Ян и Яп. [9]

При использовании в качестве фидеров многоволновых волноводов требования к точности юстировки антенны возрастают. В диапазоне 4 ГГц при неточной настройке антенны в питающем круглом волноводе диаметром 70 мм наряду с волной Яп возбуждается паразитная волна EOI.  [10]

Наибольшие успехи в разработке и применении многоволновых волноводов достигнуты с использованием волны типа HOI в круглом волноводе.  [11]

Приведенными примерами далеко не исчерпывается проблема многоволновых волноводов. Родственные вопросы приходится решать, в частности, при измерении мощности гармоник и побочных излучений, присутствующих в спектре электронных генераторов и усилителей СВЧ, В самом деле, колебания, частота которых значительно превышает рабочую частоту, могут приводить к возбуждению высших типов волн даже в обычных одноволновых волноводных трактах, построенных на базе рассмотренных стандартных волноводов.  [12]

Пятая глава посвящена методам экспериментального исследования важнейших многоволновых волноводов со случайными нерггулярностями. Изложены методы измерения полных потерь рабочей волны, ее омических потерь и потерь на преобразование, а также методы измерения разности фазовых постоянных волн. Описаны соответствующие измерительные установки. Рассмотренные в этой главе методы измерения и установки, разработанные в основном авторами монографии, позволяют экспериментально исследовать все основные параметры реальных многоволновых волноводов, а также контролировать качество отдельных волноводных секций.  [13]

По принципу построения возбудители волн в многоволновом волноводе можно условно разделить на несколько типов. Возбудители, в которых одна волна преобразуется в другую путем плавного изменения формы поперечного сечения волновода, называют плавными преобразователями. Возбудители, в которых нужная волна возбуждается через ряд отверстий в общей стенке двух волноводов, один из которых обычно является одно-волновым прямоугольным волноводом, другой - многоволновым, иногда называют дифракционными преобразователями. При построении дифракционных преобразователей используется тот же принцип, что и для направленных ответвителей. В торцевых возбудителях рабочая волна возбуждается с помощью системы отверстий, штырей и петель в торце волновода. В преобразователях волн, основанных на так называемом резонансном переходе одной волны в другую, преобразование осуществляется на периодических нерегулярностях, повторяющихся в волноводе через длину волны биений. Изгиб круглого металлического волновода с постоянным радиусом кривизны может служить хорошим преобразователем волны На, в волну Е, и обратно. Существуют и другие типы преобразователей. Эта система изогнутых проволочек, напоминающих паука и названная паучковым преобразователем, почти полностью превращает магнитную волиу в электрическую.  [14]

Схемы измерения полных потерь некоторой волны в многоволновом волноводе будут определены на примере волны Hoi в круглом волноводе. Эти - схемы при замене возбудителей и фильтров могут быть использованы и для измерения полных потерь волн других типов.  [15]



Страницы:      1    2    3    4