Cтраница 2
Рассмотрим кратко теорию искусственного диэлектрика. Пусть в некотором объеме будут взвешены небольшие частицы металла. Под влиянием поля электромагнитной волны, падающей на образованную таким образом среду, электрические заряды этих частиц смещаются и они образуют электрические диполи, момент каждого из которых обозначим через ре. [16]
Поэтому линзы с искусственным диэлектриком являются замедляющими и имеют гиперболическую преломляющую поверхность. [17]
![]() |
Линзовые антенны. [18] |
Металлические элементы в искусственном диэлектрике прикрепляются к листам полистирола и пенополистирола, имеющего, малые потери энергии и вес. [19]
На основе пенопластов разработаны искусственные диэлектрики, используемые в радио - и электротехнике. Из пенопластов изготовляют антенные обтекатели и кожухи, линзовые антенны и отражатели, радиопрозрачные перегородки, легкие компаунды в блоках радио - и электроаппаратуры, совершенную тару для упаковки электронного оборудования и сложных приборов. [20]
Приближенность изложенной простейшей теории искусственного диэлектрика объясняется неучетом отличия истинного поля Е, действующего на диполь, от среднего поля Е в диэлектрике за счет взаимного влияния частиц. [21]
Для фокусировки коротких радиоволн служат искусственные диэлектрики. Они представляют собой небольшие металлические шарики, уложенные на пенопластовой матрице, подобно атомам в кристаллической решетке. Сам пенопласт служит только для фиксации положения шариков; его электрическое действие пренебрежимо мало. Поляризуемость металлического шарика легко вычислить, воспользовавшись задачей 9.9. Определите диэлектрическую проницаемость кубической структуры металлических. [22]
![]() |
Диаграммы направленности линзы, облучаемой рупором ( а, и рупорно-линзовой антенны ( б. [23] |
Наибольшее распространение получили линзовые вставки из искусственного диэлектрика и ускоряющие. Имея в виду, что линзовые вставки частично или полностью устраняют несинфазность поля в раскрыве рупора, диаграммы направленности рупорно-лин-зовых антенн можно рассчитывать по формулам, выведенным для открытого конца волновода. [24]
Такой четвертьволновый трансформатор легко осуществить с искусственным диэлектриком путем простого уменьшения в наружных слоях размеров объектов, образующих искусственную среду. [25]
Преломление на границе раздела свободное пространство - искусственный диэлектрик зависит от направления падающей волны. Если волна падает в плоскости Е, как показано на рис. 13.9, а, то преломление происходит согласно закону Снеллиуса. Если же падающая волна находится в плоскости Н, как показано на рис. 13.9, б, то закон Снеллиуса может не выполняться, поскольку возможно лишь параллельное пластинам распространение волны. Отражение от металло-пластинчатой структуры не следует строго законам Френеля, так как распределение амплитуд между соседними пластинами является синусоидальным, в то время как падающая волна имеет однородное распределение. [26]
![]() |
Геометрия параболических зеркал. [27] |
Требуемое значение ис получают обычно с помощью искусственных диэлектриков. [28]
![]() |
Усовершенствованные рупорные антенны. [29] |
Наименьшим весом и простотой изготовления отличаются линзы из искусственного диэлектрика; с этой точки зрения наименее качественны диэлектрические незонированные линзы. [30]