Искусственный диэлектрик - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
От жизни лучше получать не "радости скупые телеграммы", а щедрости большие переводы. Законы Мерфи (еще...)

Искусственный диэлектрик

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]

18 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]

23 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]

27 Геометрия параболических зеркал. [27]

Требуемое значение ис получают обычно с помощью искусственных диэлектриков.  [28]

29 Усовершенствованные рупорные антенны. [29]

Наименьшим весом и простотой изготовления отличаются линзы из искусственного диэлектрика; с этой точки зрения наименее качественны диэлектрические незонированные линзы.  [30]



Страницы:      1    2    3    4    5