Конструкция лепестковых контактов

Описанная выше конструкция лепестковых контактов для аттенюатора типа TPS-15 имеет много недостатков. Лепесток, к которому через петлю...
Предельные аттенюаторы

Предельные аттенюаторы: Принципы действия предельных аттенюаторов: Одним из наиболее распространенных типов аттенюаторов...
Измерение длины волны

Измерение длины волны: Как известно, измерение длины волны и частоты на обычных радиочастотах часто производится резонансным...
Методы замещения

Методы 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