Аттенюаторы АттенюаторыАттенюаторы для диапазона сантиметровых волн. Предельные аттенюаторы: Аттенюаторы сантиметрового диапазона разделяются на две группы, различающиеся по способу ослабления мощности....
Конструкция лепестковых контактов Конструкция лепестковых контактовОписанная выше конструкция лепестковых контактов для аттенюатора типа TPS-15 имеет много недостатков. Лепесток, к которому через петлю...
Предельные аттенюаторы Предельные аттенюаторыПредельные аттенюаторы: Принципы действия предельных аттенюаторов: Одним из наиболее распространенных типов аттенюаторов...
Измерение длины волны Измерение длины волныИзмерение длины волны: Как известно, измерение длины волны и частоты на обычных радиочастотах часто производится резонансным...
Методы замещения Методы замещенияМетоды замещения: Другим методом измерения ослабления, особенно удобным для измерения больших ослаблений, является метод...
Электрическое поле щелевой волны
Электрическое поле щелевой волны. Электрическое поле в некоторой части проникает в щель и, если стенки не будут иметь бесконечно большую толщину, то оно простирается и во внешнюю область; в результате этого будет иметь место потеря мощности на излучение.

Однако этот эффект неизмеримо мал, если толщина стенок волновода сравнима с шириной щели; в этом случае щель действует подобно волноводу типа Е, образованному стенками щели, с критической волной, очень далекой от волны проникающего поля. Затухание этой волны в направлении, нормальном к оси линии или волновода, происходит настолько быстро, что связь с внешним пространством не имеет практического значения.

На практике нельзя не учитывать возможность отклонения от симметрии. При передвижении зонда длины этих частей изменяются, образуя благоприятные условия для резонанса щелевой волны, если она возбуждена. Для типовых размеров волновода и щели уравнение удовлетворяется при значении , которое значительно больше, чем 2а. Это означает, что длина волны волновода щелевых колебаний короче, чем длина волны волновода при колебаниях типа Н1С.

Резонансы щелевой волны не исключены и в измерительной коаксиальной линии, даже если щель отсутствует, имеет место только основной тип колебаний. Формулу приближенно можно использовать и в этом Случае, если а представляет среднюю длину окружности, а Ь расстояние между внутренним и наружным проводниками. Однако во всех случаях идеальная геометрическая симметрия щелевой линии и зонда препятствует возбуждению щелевой волны и содействует тому, что измерительная линия ведет себя как однородная передающая линия почли без потерь, в которой распространяется только один тип колебаний.


Как правило, поперечное сечение сантиметровых передающих линий не намного меньше, чем поперечное сечение линий более низких частот; поэтому пренебрежение затуханием оправдывается для очень высоких частот лучше, чем для низких частот. Но даже при частоте 30 000 мггц отношение -у обычно меньше 10~3.

Влияние затухания линии на измерения стоячих волн будет рассмотрено вкратце в дальнейшем; в большинстве рассматриваемых ниже вопросов будем этим влиянием пренебрегать. В этом случае две волны уравнения уже недостаточны для описания явлений, имеющих место в линии, и должны быть включены и другие волны.
Список страниц: 1 2 3 4 5
Стабилизация частоты клистронов Стабилизация частоты клистроновСтабилизация частоты клистронов с электронной настройкой: Большинство устройств автоматической...
Диапазон частот и точность Диапазон частот и точностьДиапазон частот и точность: Благодаря использованию гармоник от всех частот в канале умножения в эталоне Лаборатории...
Абсолютное измерение мощности Абсолютное измерение мощностиГрадуировка путем абсолютного измерения мощности: Для градуировки вторичных стандартов и для проверки линейности...
Генерирование частот Генерирование частотГенерирование частот диапазона сантиметровых волн: Частота кварцевого генератора повышается до у. в....
Детекторы и усилители Детекторы и усилителиДетекторы и усилители: Мощность, отсасываемая зондом из измерительной линии, в конечном счете обусловливает...
Петлевые ответвители Петлевые ответвителиПетлевые ответвители: Известно, что при помощи петель можно осуществлять связь как электрическую, так и магнитную....
Измерения стоячих волн Измерения стоячих волнЕсли однородная передающая линия питается генератором не слишком высокой частоты, то установившийся в ней процесс...
Усилители импульсных сигналов Усилители импульсных сигналовУсилители импульсных сигналов: Для обеспечения хорошего воспроизведения импульсов нижний предел пропускаемых частот должен составлять примерно пятикратную частоту повторения, а верхний...
Идеальный зонд Идеальный зондИдеальным зондом будет являться такой зонд, который ни в какой степени не изменяет поле внутри передающей линии и который, тем не менее, обеспечивает...
Лабораторные аттенюаторы Лабораторные аттенюаторыЛабораторные аттенюаторы: На сантиметровых волнах любой диэлектрик с удовлетворительными механическими свойствами может практически поглощать...
Встроенные калибраторы Встроенные калибраторыВстроенные калибраторы: В обходный канал и вводится ослабление, равное 26,8 дб, осуществляемое...
Коаксиальные волномеры Коаксиальные волномерыКоаксиальные волномеры для диапазонов волн 3 и 10 см: Коаксиальный волномер основного типа...