Cтраница 1
Фазовый центр у спирали с меньшим углом подъема расположен ближе к заземленному экрану. [1]
![]() |
Плоская непрерывная решетка прямоугольной формы. [2] |
Фазовый центр рассмотренного ряда элементов Гюйгенса находится в средней точке 0 этого, ряда. [3]
Экспериментальное определение фазового центра проводилось на ряде спиралей с различным углом подъема; каждая из спиралей была выполнена из медной проволоки диаметром 0 02 К, намотанной на стержень из пенополисти-рола для предупреждения перекоса спирали. [4]
Если облучатель имеет точечный фазовый центр, который к тому же находится в фокусе параболического рефлектора, то согласно сказанному поле в раскрыве рефлектора синфазное. По амплитуде это поле неодинаковое. Причины неравномерности амплитуды следующие. [5]
Было обнаружено, что фазовый центр сдвигался по направлению к заземленному экрану при увеличении его диаметра. [6]
При увеличении размеров экрана фазовый центр спирали передвигается по направлению к экрану. [7]
Многие антенны не имеют фазового центра. [8]
В [7] применяется понятие частичного фазового центра, который представляет собой центр кривизны поверхности фронта волны в представляющем интерес направлении. [9]
Таким образом, координаты частичного фазового центра являются координатами центра тяжести системы излучателей, причем вес излучателя - это квадрат амплитуды тока в нем, соответствующий максимуму излучения в заданном направлении. Появление квадрата амплитуды связано с тем, что если какой-то излучатель в заданном направлении излучает мало, то по условию максимума КНД и амплитуда тока в нем должна быть меньше. [10]
Естественно, что координаты частичного фазового центра являются функциями направления максимального излучения. Частичный фазовый центр кольцевой антенны всегда лежит на радиусе, совпадающем с направлением максимального излучения на расстоянии 0 8Й от центра антенны. [11]
Метод аналитического определения положения фазового центра спиральной антенны с осевым излучением основан на использовании выражений поля дальней зоны. В экспериментальной части настоящего исследования приведены зависимости положения фазового центра от таких параметров, как число витков, угол подъема спирали и размер заземленного экрана. [12]
Система излучает сферическую волну, фазовый центр которой находится в точке А0 ( см. рис. 2.69), находящейся посередине между вибратором и его зеркальным изображением. [13]
При использовании 89-миллиметрового заземленного экрана фазовый центр расположен во вполне определенной точке вдоль оси спирали. [14]
При уменьшении числа витков спирали фазовый центр спирали перемещается в сторону экрана. [15]