Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Техническая электродинамика

Тип Реферат
Предмет Коммуникации и связь
Просмотров
1073
Размер файла
416 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Техническая электродинамика

Министерство образования РФ

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

Кафедра радиофизики и электроники

техническая электродинамика

Методические указания по лабораторным работам для студентов направления 552500 «Радиотехника» и специальности 190600 «Инженерное дело в медико-биологической практике»

Новгород 2000


УДК.621.371 (075)

Техническая электродинамика. Метод. указания. Сост. Петров Е.В.

НовГУ, В. Новгород, 2000.

Методические указания содержат 4 лабораторные работы по курсу «Техническая электродинамика» и предназначены для студентов направления 552500 «Радиотехника» и специальности 190600 «Инженерное дело в медико-биологической практике»

Методические указания одобрены к изданию на заседании кафедры РиЭ от_______2000г.

Зав. кафедрой РиЭ

Трофимов А.Т.


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ОПРЕДЕЛЕНИЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИКОВВОЛНОВОДНЫМ МЕТОДОМ

Цель работы

Экспериментальноеопределениеотносительнойдиэлектрическойпроницаемости () и тангенса угла диэлектрических потерь () различныхнемагнитных диэлектриков.

Общие положения

В технике СВЧ твердые диэлектрики широкоиспользуются для электроизоляции и креплениятоконесущихэлементов в передающих линиях,трансформирующихустройствах, для устройства фазовращателей и т.д. Конструирование и расчет устройств с применением таких материаловневозможно проводить без знания их электрических параметров на рабочих частотах проектируемых устройств.

Свойства немагнитных(mа= m0)диэлектриков на СВЧ описываются относительным комплексным значением диэлектрической проницаемости:

(1)
,

где ε и ε* - действительнаяи мнимая части относительнойкомплексной диэлектрической проницаемости ε'.

Потери мощностивдиэлектрике на СВЧ характеризуются угломдиэлектрическихпотерь (d), тангенскоторогоравен отношению мнимой и действительнойсоставляющих:

(2)
.

Большинстводиэлектриков, используемых в диапазонеСВЧ, имеютотносительную диэлектрическуюпроницаемость от 2 до 9 и тангенс угла потерьот 10-4 до 10-1 (см. таблицу 1).

Таблица 1.Свойстванекоторыхдиэлектриков на СВЧ( =3 см)(при 200-250С)

Диэлектрикetgd
Плексиглас2,618,4∙10-3
Полистирол2,557∙10-4
Фторопласт2,083,7∙10-4
Текстолит3,676∙10-2
Гетинакс62∙10-2
Стеклотекстолит4,53∙10-2
Пенопласт1,11,5∙10-3
Полиэтилен2,33∙10-4

Рис.1

Непосредственно e и tgd не могут быть измерены, поэтому их вычисляют по результатам измерений каких-либо других величин.

Различают три основных способа измерений.Первый из них состоит в измерении коэффициента отражения от испытуемогообразца, подсоединенного к измерительной линии. Второй способ заключаетсяв измерении резонансной частоты и добротности резонатора с диэлектриком и без него. Третий способ предполагает измерениеразности фаз и амплитуд поля на входе приемной антенны привнесениии при отсутствии диэлектрика между передающей и приемной антеннами.

В настоящей работе производится определение электрическихпараметровдиэлектрикапервым способом.

Описание метода измерений

Измерение производится по схеме, изображенной на рис.1. Сутьметодаизмеренийможно пояснить путем рассмотрения распределенийамплитуды падающей и отраженнойволны в измерительной линии при различных нагрузках на конце линии, которые представлены на рис.2.

Представленныераспределения полей не учитывают потерь в волноводе. На рис.2а показано распределение амплитуд падающей волны (Епад), отраженной(Еотр) и суммарной(ЕΣ) в измерительной линии в отсутствии исследуемого образца. Распределение Eпад. и Еотр равномерное, суммарная волна чисто стоячая, т.е.Еmin=0. Длина волны в волноводе () определяется как удвоенное расстояние между двумя ближайшими минимумами.

При отражении от короткозамыкающей заглушки фаза электрического поля волны меняется на 180, поэтому суммарная волна имеет первый минимум в плоскости заглушки, а первый максимум - на расстоянии от плоскости заглушки.На рис.2б показано распределение соответствующих амплитуд волнпривнесении исследуемого образца. В этом случае распределение.Епад и Еотр в области расположения исследуемого образца не является равномерным. Амплитуда волны в диэлектрике с потерями уменьшается по экспоненциальному закону. Такое распределениеЕпад и Еотрприводит к тому, что суммарная волна будет уже не стоячая, а смешанная, т.е. коэффициент бегущей волны, который определяется по формуле:

(3)

будет уже не равнымнулю, а величиной меньшей единицы, но большей нуля. Из рис.2б видно, что величина коэффициентабегущей волны будет тем больше, чем больше потери в диэлектрике.

Действительно, если потери в диэлектрике очень велики, то отраженная волна будет пренебрежимо мала и в волноводе наблюдается режим бегущей волны (Кбв =1).

Рис.2.

Рис.3

Положение минимумов и максимумов в этом случае также отличается от положения их в отсутствии образца (рис.2а). Объясняется это тем, что в волноводе с диэлектриком длина волны меньше длины волны в пустом волноводе. Различие в распределении минимумов и максимумов, таким образом, определяется диэлектрической проницаемостью вещества.

Для того, чтобы связать измеряемые с помощью измерительной линии величину Кбв и положение минимума волны, рассмотрим входное сопротивлениекороткозамкнутого отрезка волновода, заполненного диэлектриком:

(4)
,

гдеW- волновое сопротивление волновода с диэлектриком,

- постоянная распространения волновода с диэлектриком,

d – длина образца

Нормируемвходное сопротивление Zsотносительноволнового сопротивления незаполненного диэлектриком волновода ():

(5)
.

Для волны H10, используемой в измерительной линииволновые сопротивленияи определяются по формулам:

(6)
;

,

где - постоянная распространения пустого волновода.

С учетом (6) уравнение (5) перепишется в виде:

(7)
.

С другой стороны величина Zs/W0 – это также нормированное входное сопротивление правой части пустого волновода в сечении S. Оно можетбытьвыражено через длину волны в пустом волноводе () и расстояние от сечения S до любого минимумаволны (Zmin):

(8)
,

где

(9)
.

Для используемой в лабораторнойустановке измерительной линии, если зонд находится в минимуме стоячей волна, то расстояние от минимума до границы раздела"диэлектрик - воздух" (сечениеS)определяется из выражения:

(10)
,

где

- отчет по шкале короткозамыкающего поршня,

d-длина исследуемого образца,

Z - отчет по линейке измерительнойлинии.

Объединяявыражения (7) и (8) получим:

(11)
.

Поскольку величины , Zmin,d мы определяем в результате измерений, уравнение (11) приводится к виду:

(12)
,

котороенеобходимо решить относительноd.Это легко проделать с помощью таблицы 2.

Поскольку уравнение (12) имеет множество решений, по таблицам 2 определяется несколько допустимых значений d. Для устранения неоднозначностирешения уравнения (12) измерения проводятся на двух образцах разной длины для каждого материала. Для каждого образца находятся все допустимыезначения и то значение , которое является одинаковым для обоих образцов, считается истинным.

Зная величину d легко определить диэлектрическую проницаемость диэлектрика. Действительно, для заполненного диэлектриком волновода:

(13)
,

где: λ - длина волны генератора,

- длина волны в волноводе с диэлектрическим заполнением,

a - размер широкойстенки волновода (а=23мм)

Выразив из (13) ε, получим:

(14)

Формула (14) является расчетной для определения диэлектрической проницаемости вещества.

Для определения tgδ кроме, Zmin,dиспользуется еще определяемая с помощью измерительной линии величины Кбв и рассчитанная величина ε.

Расчетная формула имеет вид:

(15)

Точностьформулы (15) зависит в основном от степени, точности измерения Кбв. В случае малыхtgδ это сделать нелегко, так как начинают сказываться потери в стенках волновода, потери на фланцах и т.д.

Для измерения малыхКбвбв<0,1) целесообразно использовать метод удвоенного минимума, основанный на измерении остроты кривой распределениянапряженности поля вблизи минимума.Дополнительнымпреимуществом этого метода является уменьшениепогрешностей связанных с нагрузкой, а также создаваемых зондом, так как измерение происходит в области, где полное сопротивление мало.

Процесс измерения состоит в том, что прежде всего определяетсяположение и величина минимума напряженности поля. Затем находят два положения каретки измерительной линии Z1 в Z2,при которых будутудвоенные по сравнению со значением минимумапоказания индикатора (риc.2) .Так как характеристикадетектораквадратичная,Кбв определяетсяследующим образом:

(16)

Порядок выполненияработы

1. Включить генератор Г4-126

2. Включить индикаторный прибор В3-38

3. Настроить измерительную линиюна максимумпоказаний индикатора В3-38(смотриописание ИВЛ)

4. Длякаждой пары образцов согласно методике, описанной выше, определяются: длина образца (d),положение минимумапо линейке измерительной линии (Z), длина волны в пустом волноводе (λво), а также положения кареткиизмерительной линии (Z1, Z2 ) для измеренияКбвпоформуле (16).

5. По формуле (11) определяется величина С в выражении(12)

6. По таблицам 2 определяется величина (до 4 значений)

7. По формулам (14) и (15) определяются ε в tgδ для каждого материала.

8. Измеренные величины сравниваются с действительнымзначениями из таблицы 1.

Содержание отчета

1. Блок - схема установки.

2.Основные расчетные соотношения.

3. Результатыизмерений.

4. Сравнение измеренных величин с действительными.

Таблица 2

xx x x
0,0011,466,1572,92-0,0775,306-0,279
0,021,0001,487,4212,94-0,075,341-0,258
0,041,0011,509,4012,95-0,0625,375-0,238
0,061,0011,5212,9402,98-0,0555,410-0,220
0,081,0021,5421,083,00-0,0485,445-0,201
0,101,0031,5659,373,02-0,0415,488-0,189
0,121,0051,58-68,773,04-0,0345,515-0,175
0,141,0071,60-21,403,06-0,0275,550-0,163
0,161,0091,62-12,5353,08-0,025,585-0,150
0,181,0111,64-8,7973,10-0,135,620-0,142
0,201,0111,66-6,7353,12-0,0075,655-0,131
0,221,0171,68-5,4293,1405,690-0,119
0,241,0201,70-4,5273,176-0,0115,725-0,109
0,261,0221,72-3,8683,2110,0225,759-0,100
0,281,0271,74-3,3643,2110,0225,794-0,092
0301,0911,75-2,9573,2450,0325,629-0,084
0,321,0361,78-2,6463,2940,0425,864-0,076
0,341,0401,80-2,3813,3160,0535,899-0,069
0,361,0461,82-2,1593,3510,0645,934-0,061
0,381,0611,84-1,9703,3860,0745,959-0,060
0,401,0571,86-1,8073,4210,0846.004-0,048
0,421,0631,88-1,6653,4560,0946,039-0,041
0,441,0701,90-1,5413,4910,1046,074-0,035
0,461,0771,92-1,4303,5260,1156,109-0,029
0,481,0851,94-1,3323,5600,1256,143-0,023
0,501,0931,96-1,2443,5960,1366,178-0,017
0,521,1011,98-1,1653,6300,1466,213-0,011
0,541,1102,00-1,0963,6660,1586,243-0,006
0,561,1192,02-1,0273,70,1696,2830
0,581,1302,04-0,9673,7350,1816,3180,006
0,601,1402,06-0,9123,7700,0936,3580,01
0,621,1512,08-0,8613,8400,2196,3880,017
0,641,1632,10-0,8143,8750,2396,4230,022
0,661,1762,12-0,7713,9990,2476,4580,027
0,681,1892,14-0,7303,9440,2686.4920,033
0,71,2032,16-0,6933,9790,2796,5270,038
0,721,2182,18-0,6574,0140,2976.5620,043
0,741,2342,20-0,6254,0490,3156,5970,049
0,761,2502,22-0,5944,0940,3376,6320,055
0,781,2682,24-0,5644,1190,3006,6670,061
0,801,2872,26-0,5374,1540,3856,7020,066
0,821,3072,28-0,5114,130,4146,7370,072
0,841,3282,30-0,4874,2240,4286,7720,079
0,861,3502,32-0,4634,2590,4816,8070,085
0,881,3752,34-0,4414,2930,5236,8420,091
0,901,4002,35-0,4214,3230,576,8760,098
0,921,4282,38-0,4014,3340,6296,9110,105
0,941,4572,40-0,3824,3980,76,9460,124
0,961,4882,42-0,3644,4330,7876,9840,120
0,981,5212,44-0,3464,4680,8387,0160,129
1,001,5572,46-0,3304,5031,0457,0510,132
1,02l,5962,48-0,3144,5381,2497,0860,145
1,041,6382,50-0,2994,5731,5567,1210,156
1,061,6832,52-0,2994,6082,0637,1560,166
1,081,7332,54-0,2844,6423,087,1810,178
1,101,7862,56-0,2704,6776,1217,2250,190
1,121,8452,58-0,2574,71270,201
1,141,9092,60-0,2444,747-6,0107,2950,22
1,161,9792,62-0,2314,782-2,997,3300,236
1,182,0573,64-0,2194,817-1,9757,3650,255
1,202,1432,66-0,2084,852-1,4747,40,277
1,222,2402,68-0,1974,887-1,167,4350,302
1,242,3482,70-0,1864.922-0,9567,470,33
1,262,4712,72-0,14,957-0,6097,5150,366
1,282,6102,74-0,1654,992-0,6997,540,408
1,302,7712,76-0,1555,026-0,6127,5750,460
1,322,9572,78-0,1455,061-0,5427,6090,521
1,343,1762,80-0,J365,095-0,4867,6440,615
1,363,4362,82-0,1275,131-0,4387,6700,729
1,381,7522,84-0,1185,166-0,3377,7140,916
1.404,1012,86-0,1015,201-0,3487,7491,228
1,424,6352,88-0,0935,236-0,3317,7841,838
1,445,1792,90-0,0855,271-0,3047,8193,662
7,8549,5990,01811,309-0,27212,9860,034
7,889-3,6289,3940,02211,344-0,24213,020,037
7,924-1,3059,6690,02611,379-0,21813,0550,041
7,958-1,1959,7040,02911,414-0,20613,090,044
7,993-0,8909,7890,03811,449-0,17913.1240,046
8,028-0,7069,7740,03711,484-0,16413,1390,051
8,064-0,3839,8080,04111,519-0,15013,1940,055
8,098-0,4959,8430,04511,554-0,13913,2290,059
8,133-0,4299,8780,0911,539-0,12813,2640,063
8,163-0,3779,9130,05411,624-0,11813,2990.068
8,203-0,3359,9480,05811,658-0,11013,3340,072
8,238-0,3009,9880,06311,698-0,10213,3690,077
8.273-0,27210,0180,06611,728-0,09513,4040,083
8.308-0,24610,0530,07211,769-0,08813,4390,089
8,312-0,22510,0880,07711,798-0,08213,4730,095
8,377-0,20710,1230,08311,832-0,07513,5080,102
8,412-0,19010,1580,06911,868-0,0713,5430,11
8,4470,1710,1920,09511,903-0,06613,5780,118
8,482-0,16210,2270,10111,938-0,06113,6330,127
8,517-0,15010,2970,11611,973-0,05613,6480,138
8,552-0,13810,2320,12412,008-0,05213,5820,15
8,587-0,12910,3670,13312,042-0,04813,7180,164
8,622-0,12010,4020,14312,077-0,04413,7580,18
8,657-0,11210,4370,15312,112-0,04013,7880,199
8,691-0,10510,4830,16512,147-0,03713,8230,223
8,726-0,09610,5070,17912,132-0,03313,8570,252
8,761-0,08910,5410,19512,217-0,0313,8920,289
8,798-0,08310,6760,21212,258-0,02513,9870.338
8,831-0,07610,6110,23312.287-0,02313,9970,406
8,866-0,07010,6460,25512,322-0,0214,0320,678
8,901-0,06510,6810,28312,357-0,01714,0671.017
8,936-0,05910,7150,32612,391-0,01414,1032,025
8,971-0,05410,7510,37312,426-0,01114,137
9,006-0,04910,7860,49612,461-0,00814,1722,02
9,041-0,04510,8210,52412,476-0,00614.207-1,007
9,075-0,0410,8560,65512,531-0,00314,241-0,668
9,110-0,03610,8910,87412,563014,276-0,498
9,170-0,02710,9251,30812,6010,00314,311-0,396
9,315-0,02310,9602,61212,6360,00614,346-0,328
9,25-0,01910,99512,6710.00814,381-0,279
9,285-0,01511,030-2,59612,7060,01014,416-0,242
9,319-0,01111,065-2,29212,7410,01414,451-0,213
9.355-0,00711,100-0,85712,7750,01714,486-0,19
9,39-0,00411,135-0,63912,8100,02214,581-0,170
9,425011,447-0,50312,8450,02214,556-0,154
9,4590,00411,295-0,42012,880,02514,591-0,141
9,5290,01111,24-0,35712,9150,02814,625-0,129
9,5640,01511,274-0,30912,950,03114,660-0,118

Литература

1. Гинстон Э.Л. Измерения на сантиметровых волнах. М., 1960

2. Н.А. Семенов. Техническая электродинамика. М., 1973.

3. P.А. Валитов,В.Н.Сретенский. Радиотехнические измерения М, 1970.


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ИССЛЕДОВАНИЕВЫСОКОЧАСТОТНОГО ФИДЕРА

Цель работы

Определение основныхэлектрических параметров коаксиального кабеля и исследование их зависимости от частоты.

Общие положения

Высокочастотный фидер представляет собой устройство,предназначенное для передачи высокочастотнойэнергии от передатчика кантенне или от антенны к приемнику. К фидеру предъявляются следующиетребования:

1. Потери электромагнитнойэнергии, передаваемой по фидеру должны быть минимальны.

2. Фидер должен обладать достаточной электрической прочностью, т.е. должен быть рассчитан на передачу требуемой мощности без опасности возникновенияэлектрического пробоя.

3. При передачесигнала по фидеру не должно происходитьискажения сигнала

4. Фидерные линии должны быть свободны от антенного эффекта, т. е. сами по себе не должны излучатьили приниматьэлектромагнитныеволны.

5. Фидерные линии должны быть удобными в эксплуатации.

В диапазоне метровых, дециметровых и, частично, сантиметровых волн этим требованиям наиболее полно отвечают коаксиальныекабели.

Основными электрическими параметрами, характеризующими коаксиальный фидер являются: волновое сопротивление(W), коэффициент укорочения (ξ), коэффициент затухания (a).Искажения сигнала в фидереопределяются его дисперсией, т.е. зависимостью фазовой скорости (Vф) от частоты.

Основные соотношения для электрическихпараметровкоаксиального кабеля можно установить, учитывая то, что длина его в реальныхустройствах СВЧ соизмерима с длиной волны или больше ее, вследствие чего коаксиальный кабель может рассматриваться как линия передачи с распределенными параметрами. В этом случае комплексные амплитуды напряжения и тока в линии (для волны типа "ТЕМ") описываются уравнениями:

(1)

где:комплексная амплитуда падающейволны

комплексная амплитудаотраженной волны

W- волновое сопротивление линии

Z- координата вдоль линии,отсчитываемая от генератора

γ - постоянная распространения (γ=β-jα)

β - фазовая постоянная

α - коэффициентзатухания

Фазовая постояннаяопределяется из следующихсоотношений:

(2)

где:Vcp - фазовая скоростьволны в кабеле;

λ - длина волны в кабеле;

λ0 - длина волны в свободном пространстве;

ξ=λ/λ0 - коэффициент укорочения волны.

На волне типа "ТЕМ" основные параметры коаксиальной линии можно рассчитать, зная ее геометрические размеры. Если обозначить погонную индуктивностьчерез Ll , погонную емкость через Сl, погонное сопротивление черезRl , а погонную утечку черезGl,то для основныхпараметров справедливы формулы:

(3)
[Ом];
(4)
[м/с];
(5)
[1/м].

Параметры Ll и Cl для коаксиальной линии со сплошным заполнением (рис.1) определяется по формулам:

(6)
[Гн/м]
(7)
[Ф/м]

где: Гн/м,

ε0= 8.85∙10-12 Ф/м,

ε - относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрического заполнения,

D- наружный диаметр коаксиальной линии,

d -внутреннийдиаметркоаксиальной линии.

С учетом (6) и (7) получаем:

(9)
(8)
(10)
,

Формулы(8), (9), и (10) являются приближенными, поскольку они получены без учета потерь в линии.

Погонное сопротивление:

(11)
[Ом/м]
(12)
Погонная утечка:

, [См/м]

где tgδ - тангенс угла диэлектрических потерь диэлектрического заполнения линии.

С учетом (5), (11) и (12) коэффициент затухания в линии:

(13)
[1/м]

Методика экспериментальногоопределения основных параметров коаксиального кабеля

Блок- схема измерительной установки приведена на рис.2. Определение параметров кабеля производится путем наблюдения изменения настройки и добротности резонансного контура куметра, на который подается высокочастотный сигнал от внутреннего генератора, при присоединении к немукоаксиального кабеля.

Чтобы связать изменение настройки и добротности контура с параметрами кабеля, рассмотрим входнуюпроводимость разомкнутого на конце отрезка кабеля длиною l. Согласно (1) она равна:

(14)

Разлагая гиперболический тангенс комплексной величины на вещественную и мнимуюсоставляющие, получим:

(15)
(16)

Рис. 1.

Рис.2.

Таблица 1.

Номер кабеляДлина кабеля (l)f1,(МГц)f2,(МГц)
11,595070
21,0560100
30,68125145

При малом затухании(α→0)формулы (15) и (16) упрощаются. Действительно:

при α→0

(17)
,

откуда:

(18)

Еслидлина кабеля близка к половине длины волны в кабеле, то:

,

с учетом этого:

(19)
;

.

Предположим теперь, что к настроенному на резонанс контуру куметра с добротностью мы подсоединили исследуемый кабель. Для того чтобы снованастроить контур нарезонанс потребовалось изменение емкости куметра:

где: - показания барабана куметра при отключенном кабеле,

- показания барабана куметра при подсоединенном кабеле.

Добротность контура при этом так же изменяется и равняется. Входное сопротивление кабеля этом случае:

(20)
(21)

На частоте ω0, при которой подключение кабеляне меняет настройку(∆С=0):

;

(22)
Отсюда определяем фазовуюскорость волны в кабеле

и коэффициент укорочения:

(23)
,

С – скорость света.

Из (20) и (21) получим выражения для волнового сопротивления и затухания кабеля:

(24)
(25)

В выражении (24):

ω=ω0 - ω, где ω- частота, на которой производится измерениеW (близкая к резонансной частоте кабеля ω0),

С - необходимое для настройки контура с кабелем в резонанс изменение емкости.

Для того,чтобы снять зависимость основных параметров от частоты, необходимо учесть то, что при данной методике экспериментального исследованияизмерения параметров производятся на резонанснойчастотекабеля (ω0), которая определяетсядлиной кабеля. Следовательно, производя измерения на кабелях резкой длины, которыеимеют разные резонансные частоты, можно получить зависимость параметров кабеля от частоты.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с принципом работы куметра.

2. Включить куметр.

3. Для каждого кабеля в диапазоне частот от f1до f2 (смотри таблицу 1) через 2 МГц снять зависимость резонансной емкости контура С1 от частоты.

4. При подключенном соответствующем кабеле на тех же частотах, что и в п.З определить резонансные емкости контура С2.

5. Построить зависимость С от частоты.

Пересечение кривой с осью абсцисс дает значение резонансной частоты данного кабеля (f0), зная которую можно определить коэффициентукорочения(формула 23),фазовую скорость (формула 22) и волновое сопротивление(формула 24).

6. Для определения затухания кабеля устанавливают на генераторе соответствующуюданному кабелю частоту f0 и определяют добротность контура Q1при отключенном кабеле и Q2 при подключенном кабеле.

По добротностямQ1 и Q2определяется затухание кабеля (25).

7. По геометрическим размерам и параметрам диэлектрика, заполняющего кабель произвести расчет коэффициентаукорочения (10),фазовой скорости (9), волнового сопротивления (8) и коэффициентазатухания (13) на частотах, соответствующихрезонансным частотам кабелей.

При расчете принять:

D=5 мм, d=0,75 мм, ε=2,3, tgδ=3*10-4

Значения длины кабеля взятьиз таблицы 1.

8. Произвестисравнение расчетных и экспериментально полученных величин.

Содержание отчета

1. Схема измерительной установки.

2. Эскиз высокочастотного кабеля.

3.Основные расчетные соотношения.

4. Результаты экспериментальногоисследования кабеля.

5. Результаты теоретического расчета параметров кабеля.

6. Сравнение теоретических и экспериментальных данных.


Литература

1. Н.А. Семенов. Техническая электродинамика. М.: 1973.

2. И.В. Лебедев. Техника и приборы СВЧ. ч. I. М.: 1970.


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРИОДИЧЕСКИХ ЗАМЕДЛЯЮЩИХ СИСТЕМ

Цель работы

Экспериментальное определение характеристик замедляющей системы (ЗС).

Общие положения

Периодические системы широко используются в генераторах и усилительных лампах СВЧ, в ускорителях заряженных частиц, а также в пассивныхСВЧ - линияхзадержки и в антенной технике. Одним из свойств периодических систем является возможностьполучения "медленных"электромагнитных волн, тоесть волн, у которых VФ<C.

Основой для изучения периодических систем служит теорема Флоке: для данного типа волны и фиксированной частоты, поля в одном поперечном сечении периодической системы отличаются от полей в другомпоперечном сечении на расстоянии одного периода (L) структуры только комплексной постоянной.

Доказательство теоремы базируется на том факте, что если структуру, имеющую бесконечную длину, сместить вдоль ее оси на расстояние, равное одному периоду, ничего не должно изменяться.

Запишем электрическое поле волны в виде:

(1)

где: Еm(x, y, z)- периодическая функция аргумента z с периодом L

Пусть поле в точке z1 будет равно:

соответственно, в точкеz2 =z1 +L

но так как

(2)
получаем:

Выражение(2) есть математическое выражение теоремыФлоке. Следствием теоремы Флоке являетсявывод о том, что амплитуда полей в периодических структурах описывается периодической функцией продольной координаты. Учитывая это обстоятельство, выражение поля (1) можно разложить в пространственный ряд Фурье по координате z, то есть

(3)
,

Emn- амплитуда пространственных гармоник (гармоник Хартри).

Таким образом, электрическое поле в периодической системе описывается выражением:

E==

(4)
=

где:

(5)
kzn=kz+2πn/L

-постоянная распространения n-й гармоники (kz=2π/λz).

Фазовая скорость n-й пространственной гармоники

(6)

Из (6) следует, что фазовая скорость разных пространственных гармоник различна и для больших n может быть очень малой. Частота всех пространственных гармоник одинакова. Фазовые скорости пространственных гармоник могут быть направлены в разные стороны. Если n>0 гармоника положительная прямая ( направлена по оси z), еслиn<0отрицательная (обратная). Пространственную гармонику, для которой n=0, принято называть нулевой или основной гармоникой. Эта гармоника как правило имеет наибольшую фазовую скорость. Групповая скорость пространственных гармоник

(7)
,

то есть групповые скорости всех пространственных гармоник одинаковы и равны групповой скорости основной гармоники. Этого и следовало ожидать, т.к. поскольку пространственные гармоники не могут существовать раздельно, а являются только элементами разложенияданной волны, понятие групповой скорости в системе нельзя отнести только к одной изпространственных гармоник.

В заключение рассмотрим основные характеристикизамедляющих систем. Главной характеристикой является дисперсионнаяхарактеристика - это зависимость Vфn = f(ω ), а чаще всего – ω = f(kzn ).

Характерный вид дисперсионных характеристик диафрагмированныхволноводов представлен на рис.1.

Рис.1

На дисперсионной кривой можно определитьVфn и Vгрn. Как видно из рис.1 фазовая скорость равна тангенсу угла секущей в данной точке Р.

,

а- групповая - тангенсу угла касательной в данной точке Р.

.

Если дисперсионнаякриваяимеетнарастающийхарактер(1), то Vфn и Vгрn имеют одно направление и дисперсия систем называется положительной.Напротив, если дисперсионная кривая имеет падающийхарактер (кривая 2 рис.1) .Vфnи Vгрn имеютпротивоположноенаправление, в этом случае дисперсия называется отрицательной.

Для характеристики замедляющей системы, как узла электронного прибора СВЧ, вводится еще одна величина - сопротивление связисистемы - Rcвn

Сопротивление связи, это фиктивная величина, которая характеризует интенсивность взаимодействия электронного потока с полейданной замедляющей системы. Оно определяется по формуле:

(8)
,

где: Emn - амплитуда продольной составляющей n-й пространственной гармоники в месте, где пролетает электронный поток,

- энергия, запасенная в единице длины замедляющей системы.

Теоретическая оценка электродинамических свойствволноводных систем сложной конфигурация обычно является очень приближенной, поэтому основнымкритерием качества замедляющих систем является результат экспериментального исследования.

Методика экспериментального исследования ЗС

Экспериментальное определение дисперсии и сопротивления связи производится обычно методомхолодных измерений (без электронного пучка) на короткозамкнутых отрезках ЗС.Это так называемыйрезонансный метод. Схема измерительной установки для снятия характеристик ЗС таким методом представлена на рис.2.

Рис.2

На этомрисунке:

Г -высокочастотный генератор

В - волномер

А -развязывающий аттенюатор

ЗС- исследуемая система

И - индикаторный прибор

а) Измерение дисперсионной характеристики.

При резонансных измерениях отрезок ЗСзакорачивается с двух сторон и превращается в объемный резонатор с достаточно - высокой добротностью.

(9)
Амплитуда стоячей волны, образующейся в резонаторе, в два раза превышает амплитуду бегущейволны, а распределение поля ее соответствует распределениюбегущей волны в определенный момент времени. Длина отрезка ЗС (l) выбирается кратной периоду ЗС (l).

т.е.

(10)
На резонансной частоте вдоль такого резонатора укладывается целое число полуволн:

,

Для волн типа "Е", р может так же принимать значение равное нулю.

Фазовый сдвиг поля на один период системы (L) можноопределить как:

(11)

Для основной гармоники фазовый сдвиг на один период может принимать значения от 0 до π.

Так, при N=4 в резонаторе могут возбуждаться только видыколебаний, соответствующие p= 0; 1; 2; 3; 4; т.е. θ = 0; π/4; 2π/4; 3π/4; π.

Есличисло периодов увеличить, например, до шести, то можно зафиксировать семь видов колебаний, соответствующихp= 0; 1; 2;3; 4; 5; 6и = 0;π/6; 2π/6; 3π/6; 4π/6; 5π/6; π.

Для снятия дисперсионной характеристики необходимо установить соответствие резонансной частоты тому или иному виду колебания. Если правильно подобраны размеры возбуждающей и приемной петель связи, то число отмечаемых резонансов точно равно N+1. Вид колебания можно идентифицировать, если воспользоваться маленьким металлическим цилиндром, перемещаемым вдоль оси резонатора. Если цилиндрик расположен в максимуме продольной составляющей электрического поля, то в соответствии с теоремой возмущения максимально меняется собственная частота резонатора.

Если цилиндрик попадает в точку с Ez=0 ,то резонанс наблюдается на частоте, равной резонансной частоте резонатора без цилиндрика.

Перемещая цилиндрик по оси резонатора и отмечая по частотомеру числомаксимальных изменений резонансной частоты, определяем число полуволнp, тогда для основной гармоники (n=0):

(12)

Построив зависимость резонансной частоты резонатора от kzo,получим дисперсионную характеристику ЗС. Обычно изменения резонансной частоты при использовании возмущающих тел малых размеров также малы, и для фиксацииих требуются точные измерения частоты.

В данной работе исследуется ЭС типа «диафрагмированныйволновод», вид которой изображен на рис. 3.

Рис.3

Конфигурации силовых линий электрического поля и эпюры продольной составляющей поля в макете для различных видов колебаний представлены нарис.4.


Рис.4

б) Измерение сопротивления связи

Согласно определению для основной гармоники

где: Emo = EmAo , Ao -коэффициент Фурье для основной гармоники.

В этой формуле величину kzo = 2π/λzo и Vгрможно определить по дисперсионной характеристикеЗС. Следовательно, определение сопротивление связи сводится к определению (W¢ -энергия электромагнитного поля, запасенная в единицедлины ЗС). Для определения обычно использует методвозмущения. Метод возмущения основан на изменении резонансной длины волны полости при малых деформациях ее объема V, или при введении в исследуемую полость пробного тела достаточно малого объема Δτ. Этот сдвиг резонансной частоты определяется теоремой Слэтера:

(14)
,

где: ΔWE и ΔWH - изменения энергии запасенной, в электрических и магнитных полях резонатора при введении пробного тела;

Wср - средний за период колебаний высокой частоты запас энергии в резонаторе;

К - коэффициент, зависящий от геометрии и электрических свойств тела (к → 1 при Δτ → 0).

Для измерения Rсво удобно использовать металлический цилиндрик. Поскольку для волны E01 на оси системы Н=0, то (14), если Δτ мал, запишется следующим образом:

(15)
,

откуда:

,

где:

При измерении Rсво пробное тело вводят в одну из пучностей продольной электрической составляющей стоячей волны, устанавливающейся вдоль закороченного отрезка ЗС при резонансе для заданного типа колебаний. на единицу длины ЗС в (13) определяют как

.

Окончательно выражение для Rсво будет иметь следующий вид:

(16)

Поскольку определение коэффициента А0 требует спектрального анализа снятой картины поля в резонаторе, что весьма трудоемко, в данной работе определяются относительная величина:

(17)

В качестве возмущающего тела используется металлический цилиндрик с размерами: диаметр = 3мм; длина = 7мм.

Порядок выполненияработы

1. Включить генератор СВЧ.

2. Включить индикаторный прибор В3 –38.

3. Вывестивозмущающее тело из резонатора.

4. Вращая ручку настройки частоты генератора по отклонению стрелки индикаторного прибора определитьрезонансные частоты резонатора (в нашем случаеN = 4, следовательно, должно быть пять резонансных частот).

5. На каждой частоте, перемещая возмущающее тело по оси системы, снимается картина электрического поля, по которой определяетсядлина волны в ЗС.

6. По полученным данным строится дисперсионнаяхарактеристика

ω = f (kzo)

7. По заданию преподавателя, на указанныхчастотах по методике, изложенной выше, определяется Rсво/A

Содержание отчета

1. Блок- схема установки.

2. Основные расчетныесоотношения.

3. Результаты эксперимента (в том числе распределение поля).

4. Дисперсионнаяхарактеристика.

5. Рассчитанные по дисперсионной характеристике зависимости:

v = fфо (ω); v = fгро (ω)

6. Результаты измерения сопротивления связи.

Литература:

1. И.В. .Лебедев. Техника и приборы СВЧ. Т.1.М., 1970.

2.Н.А. Семенов .Техническая электродинамика. М., 1973.

3. З.И.Тараненко, Я.К. Трохименко. Замедляющие системы.Киев,1965.


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛН В ПРЯМОУГОЛЬНОМ ВОЛНОВОДЕ И ПОЛЕЙ В ОБЪЕМНЫХ РЕЗОНАТОРАХ СВЧ

Цель работы

1) Исследование дисперсионных свойств основной волны (Н10) в прямоугольном волноводе.

2) Исследование структуры поля объемных резонаторов

Общие положения

1. Прямоугольный волновод, как линия передачи СВЧ представляет собой полую металлическую трубу прямоугольного поперечного сечения и находит преимущественное применение в верхней части диапазона СВЧ (λ ≤ 10 см). Его преимущества особенно велики в тех случаях, когда необходимо обеспечить прочность и жесткость конструкции, минимальные потери энергии сигнала, высокую предельную мощность, простоту и низкую стоимость аппаратуры.

Характер распространения волн в прямоугольном волноводе можно определить методом парциальных волн. Как известно, направление и плотность потока электромагнитной энергииопределяется векторным произведением полей и . Вектор Умова - Пойнтинга ориентирован нормально к плоскости, в которой расположены векторы напряженности этих полей.

Решая уравнения Максвелла для полого волновода, можно показать, что распространение волн возможно лишь при наличии продольной составляющей: поля или .

Последнее указывает на наклонное положение фронта волны, в плоскости которого находятся векторы и ,что является признаком движения электромагнитной энергии под некоторым углом к оси волновода. В соответствии с законами электродинамики следует сделать вывод, что перемещение энергии вдоль волновода имеет зигзагообразный характер,обусловленныймногократным отражением фронта волны от противоположных стенок (рис.1.)

Рис.1

Волны подобного типа принято называть поперечными электрическими "Н" или ("ТЕ"), когда отсутствует продольная компонента вектора , и поперечно-магнитными - "Е" или (“ТМ”) волнами, когда нет составляющей магнитного поля в направлении оси.

(Наличиепродольных составляющих Еz и Нz, одновременно может означать лишь суперпозицию двух независимых и самостоятельных волн “Е” и “Н”).

Движение фронта волны всегда происходит в направленииперпендикулярном к его плоскости (то есть плоскости взаимного расположения векторов и ) со скоростью, равной скорости света в данной среде.

Зигзагообразное распространение волны с той же скоростью в волноводе должно означать замедление ее распространения в направлении оси. Скорость движения сигнала вдоль волновода называется групповой и может быть выражена через угол наклона фронта волны θ к продольной оси как:

Расстояние между соседними максимумами (гребнями)волны,измеренное вдоль оси, не будет кратчайшим, если имеет место указанный наклон фронта, то есть:

Следовательно, длина волны в волноводе (λв),измеряемая как интервал между гребням на его оси (или стенке), отличается от длины волны в свободномпространстве:

Скорость осевого перемещения гребня, называемая фазовой скоростью, в силу постоянства частоты сигнала может быть найдена просто:

Таким образом, скорость сигнала и скорость перемещения точек его постоянной фазы вдоль линии (то есть скорость точки пересечения гребня волны с осью или стенкой линии) в полом волноводе оказываются различной. При этом имеют место соотношения:

,

,

.

Изложенные выше рассуждения можно иллюстрировать рис.1, где пунктирной линией показано направление движения фронта плоской волны.

Распространение электромагнитной энергии внутри волновода происходит в соответствии с законами электродинамики,согласно которым, в частности, тангенциальная составляющая электрического поля и нормальная составляющая магнитного поля у идеально проводящей поверхности не могут существовать:

;

Используя это требование в качестве граничных условий при решении уравнений Максвелла, можно убедиться, что данной рабочей длине волны соответствуют определенные и единственно возможные скорости ее распространения в волноводе. Это можно истолковать как наличие единственновозможных углов наклона фронта волны θ, при которых многократно отражаемые гребни волн (изменяющие полярность при каждом отражении) в результате интерференции компенсируют друг друга у проводящих стенок трубы. Иными словами, скорость распространения сигнала (равно как и определяющий ее угол наклона θ) зависит от соотношения между рабочей длиной волны и поперечнымиразмерами линии.

Линии, в которых скорость распространения сигнала зависит от частоты или длины волны называются дисперсными, а волны типа "Е" и "Н" - дисперсными волнами. Очевидно, что для некоторых значений длины волны граничные условия могут соблюдатьсятолько при очень сильном наклоне фронта волны к оси, когда θ → 0.

Предельный случай -ориентация фронта параллельно стенкам - означает поперечный резонанс внутри волновода, когда распространение энергии вдоль оси прекращается. Это явление называется "отсечкой" волн, а соответствующий режим волновода критическим. Длина волны, при которой наступает отсечка, то есть прекращение передачи энергии, является критической (λкр). Ее значение, как это следует из предшествующих рассуждений, зависит от поперечных размеров волновода. Если выразить угол наклона фронта θ через те же размеры волновода и рабочую длину волны λ, то можно получить выражения:

(1)
;
(2)
;

.

Таким образом, особенностью волноводной передачи является дисперсное распространение сигнала и существование отсечки для волн, длина которых превышает λкр. Этот недостаток волновода является существенным, так как вынуждает ограничивать рабочий диапазон частот для каждого изстандартных размеров волновода в пределах 20 - 30 % от средней рабочей частоты.

Упоминающаяся выше интерференция волн при их зигзагообразном перемещении определяет характерную структуру в.ч. полей в поперечном сечении волновода. Возможное многообразие этой структуры обусловлено тем, что при изменении соотношения длины волны и размеров волновода условия распространения сигнала (то есть соответствие угла граничным условиям) реализуется многократно.Однако всякий раз будет иметь место своя, отличная от других, периодичностьэлектромагнитного поля в плоскости поперечных координат, составляющая в общем случае m и n циклов. В соответствии с этим вводится дополнительная классификация волн в пределах каждого типа с помощью индексовm и n:«» и «»

Для каждой из них критическая длина волны λкр имеет различное значение и убывает, как правило, с увеличением периодичности m и n.

Для прямоугольного волновода с размерами стенокa и b

(3)

Зависимость λкрот типа волны позволяет использовать волновод при одном, основном типе волн, что облегчает задачи связи и согласования элементов тракта, а также исключает "ращепление" сигнала на составные части с различными условиями распространения. Для этой цели в качестве основного используется наиболее "длинноволновый"тип волны имеющий максимальную величину λкр, а поперечные размеры волновода выбираются "закритическими"для всех остальных типовволн, называемых высшими.

Методика экспериментального исследования волнвволноводе

В данной работе проводится исследование дисперсионных свойств волн типа Н10 в прямоугольном волноводе с помощью установки, блок- схема которой представлена на рис.2

Рис.2

Мощность от генератора (Г) по коаксиальному кабелю поступает на коаксиально- волноводныйпереход (П) и далее на измерительную линию (ИВЛ).

Измерительная волноводная линия - представляет собой отрезок прямоугольноговолновода, у которого в середине широкой стенки прорезана продольная щель. Щель не вызываетискажений полядля основного типа колебаний, таккак она не пересекает путьтокам в стенках волновода.

В щель погружаетсязонд. Часть силовых линий поля замыкается на зонд.Зонд связан с детекторной головкой, имеющей два элемента настройки: одиннастраивает камеру головки, другой - изменяет связь детектора с линией.

Зонд с детекторной головкой установлен на каретке, положение которойможно регистрировать по шкале. При движении зонда индикатор И покажет распределение электрического поля вдоль волновода. За счет отражений от переходов в измерительной волноводной линии существуетсмешанная волна. Расстояние между двумя соседними минимумами равно λв/2. Характеристика детектора квадратичная, поэтому, в частности, отсчет минимума оказывается более точным, чем отсчет положения максимума волны.

Из волноводной линии мощность через второй переход (П) поступает в согласованную нагрузку (Н).

Для снятия дисперсионной характеристики волны "H"10(λв=f(λ)) устанавливается длина волны генератораниже, чем на 0,5 – 0,6 см. определяется по формуле (3) (а=2,3 см,b=1,0 см). Измеряется длина волны в волноводе при этой длине волны генератора, а также при других длинах волн (4-5 точек). Рекомендуется изменять длинуволны через 0,2 см в сторону уменьшения.

II. Объемный резонатор представляет собой разновидность колебательного контура длядиапазона СВЧ. В отличие от колебательных контуров обычного типа он выполняется как некоторый объем, ограниченный хорошо проводящей поверхностью.

В резонаторе, как и в LC - контуре, может осуществляться накопление колебательнойэнергии, периодически преобразуемой изэлектрической в магнитную и наоборот. Однако этот процесс удобнеерассматривать, как наложение электромагнитных волн, многократно отражаемых проводящими стенками. В отличие от обычного контура здесь трудно выделить области преимущественной локализации полей Е и Н, что характеризует резонатор как цепь с распределенными постоянными. Кроме того, резонаторобладает не одной, а множествомрезонансных частот. Каждая из них имеет место, когда соотношение размеров камеры и длины волны обуславливаетсинфазноеналожение волн при их многократном отражении от стенок.Вследствие этого, каждой резонансной частоте соответствует определенный вид колебаний, отличающийся структурой электрического и магнитного полей внутри камеры.

Вблизи каждой изрезонансных частот поведение резонатора имеет сходство с поведением обычного контура.

Структуру поля в резонаторе в общем случае можно определить, решив уравненияГельмгольца.

;

.

при заданныхграничных условиях

Дляисследуемых в данной работе прямоугольного резонатора и цилиндрического резонатора эти уравнения дают следующие выражения для основных типов колебаний:

а) Волна “H101” в прямоугольном резонаторе:

;

;

;

б) волна “E010” в цилиндрическом резонаторе

; ;

Структура и эпюры полей в резонаторах представлены на рис.3.


Рис.3

Методика экспериментального исследования структур полей в объемных резонаторах

Исследование полей в резонаторах проводятся обычно по блок-схеме,представленной на рис. 4.


Рис. 4.

Г – генераторР – исследуемый резонатор
В – волномерД – детекторная головка
А – аттенюаторИП – измерительный прибор

В данной работе экспериментальное определение структуры поля производится методом малых возмущений. В основе его лежит теорема малых возмущений, которая устанавливаетсвязь относительного изменения частоты резонатора с объемом, формой, материалом и расположением возмущающего тела:

(3)

Здесь Е и Н- напряженность электрического и магнитного полей в месте расположения возмущающего тела; W - электромагнитная энергия, запасенная в резонаторе, ΔV - объемвозмущающего тела;fрез - резонансная частота; Δfрез-изменение резонансной частоты Δf= fifрез (fi - резонансная частота при введении возмущающего тела );к- коэффициент,зависящий от формы,материалавозмущающего тела и ориентации его относительно электромагнитного поля; εa и μa- диэлектрическая и магнитная проницаемость сред.Интеграл в числителе соответствует разности магнитной и электрической энергии, запасенных в возмущенном объеме.

Для определениясоставляющих напряженностей электрического и магнитного полей обычно используетвозмущающие тела в виде металлических и диэлектрических игл, дисков и шариков. Напряженность электрического поля можно измерить с помощью металлической или диэлектрической иглы, расположенных параллельно силовым линиям электрического поля. Игла из металлавызывает значительное изменение частоты, а игла из диэлектрика обеспечивает более точное измерение напряженности электрического поля из-за отсутствия взаимодействия с магнитным полем.

Дляполучения составляющихнапряженностимагнитного поля применяют тонкие металлические диски. Однако измерениям с металлическими дисками должны предшествовать измерения с иглами, поскольку диск возмущает резонансную частоту в результате действия на магнитные и электрические поля в месте его расположения. В областях резонатора с преобладающей напряженностью электрического поля можно в качестве возмущающеготела использоватьдиэлектрические или металлические шарики.

В настоящей работе предлагаетсяопределить распределение электрического поля в резонаторах с помощью металлическойиглы, котораявозмущаетпреимущественно электрическое поле. В этом случае выражение (6) упрощается и принимает вид:

откуда:

(7)

При использовании малых возмущающихтел, уходы частоты Δf тоже малы и их фиксациязатруднительна,поэтому качественно распределение поля в резонаторе можнопостроить по изменению показаний измерительного прибора при возмущении резонатора.

Порядок выполнения работы

1. Включить генератор СВЧ.

2. Включить индикаторные приборыВ3 - 38

3. Рассчитать критическую длину волны "Н10" в прямоугольномволноводе (а=-23мм, в=10мм), резонансную длину волны “Н101” прямоугольного резонатора (а=-7мм, в=34мм, l = 80 мм)

4. Подключить волновод к генераторуи, пользуясь методикойизложенной выше, определять дисперсию волны “H10” в прямоугольном волноводе – λв=f(λ).

5. Подключить резонаторы к генератору.

6. Настроить генератор на резонансную частоту прямоугольного резонатора на типе "Н101" и, пользуясь методом малых возмущений определить распределение поля на этом типе колебаний.

Содержание отчета

1. Блок- схемы установок.

2. Основные расчетные соотношения.

3. Расчетные характеристики для волны “H10”в прямоугольном волноводе: λв = f (λ), Vф = f (λ), Vгр = f (λ)

4. Сравнение расчетных и экспериментальных характеристик для волны.

5. Структура полей "Н101" в прямоугольном волноводе и резонаторах.

6. Сравнение расчетных и экспериментально измеренных распределений поля в резонаторе и резонансной частоты резонатора.

Литература

1. И. В. Лебедев. Техника и приборы СВЧ. Т.1.,М., 1970.

2. Н.А. Семенов. Техническая электродинамика.М., 1973.


ИНСТРУКЦИЯ

По техникебезопасности длястудентов,выполняющих лабораторные работы по курсу " Техническая электродинамика ".

1. Каждый приступающий к работе в лаборатории должен ознакомиться с содержанием настоящей инструкции и принять обязательство ее выполнять.

2. Все работы в лабораториях могут производиться только с разрешения преподавателя,проводящего занятия в данной группе или дежурного лаборанта.

3. До начала работы все ее участники должныподробно ознакомитьсясо схемой соединений приборов,усвоить расположение цепей и элементов схемы, обратив особое внимание на место расположения выключателя питающей сети.

4. Включение напряжения должно производиться одной рукой. В это время вторая рука не должна касаться заземленных частей, или частей, находящихся под напряжением.

5. В лаборатории используютсямаломощные источники СВЧ энергии, представляющиеопасность для организма, особенно для глаз.

При длительном облучениисверхвысокочастотной энергией небольшой мощности образуются помутнения и катаракты глаз.

Для уменьшения облучения аттенюаторы генератороврегулирующиевыходную мощность, до начало измерений должны быть полностью введены.

6. Воспрещается:

а/оставлять без надзора работающие установки;

б/делать какие-либо переключения и заменять предохранители на щитах;

в/смотреть в открытый конец волновода при работающемгенераторе.

7. По окончании работы все аттенюаторыдолжны быть введены, аппаратура должна быть выключена.


СОДЕРЖАНИЕ

1. Работа №1 "Определение электрических параметров диэлектриков волноводным методом".

2. Работа №2 "Исследование высокочастотного фидера".

3. Работа №3 "Исследование характеристикпериодическихзамедляющих систем".

4. Работа №4 "Исследование волн в прямоугольном волноводе и полей вобъемных резонаторах СВЧ".

5. Инструкция по техники безопасности.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156492
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
64 096 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Мпгу
Быстро, четко, исправлены поправки. Насчет качества работы узнаю после оценки
star star star star star
ГАПОУ МО МонПК
Работа выполнена быстро, и очень хорошо. Очень рекомендую Алину как исполнителя для ваших ...
star star star star star
МИП
Огромное спасибо, Виктория. Все выполнено быстро, качественно, всегда на связи. Уточнения ...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Выполнить контрольную работу по Теоретической механике. М-08023

Контрольная, Теоретическая механика

Срок сдачи к 30 дек.

только что

Практическое задание

Другое, Организация рекламной и PR-деятельности

Срок сдачи к 2 янв.

1 минуту назад

Лабораторная

Лабораторная, технология конструкционных материалов

Срок сдачи к 1 янв.

3 минуты назад

Тестирование по психологии

Тест дистанционно, Психология и педагогика

Срок сдачи к 31 дек.

3 минуты назад

создание ролика

Другое, Право

Срок сдачи к 25 дек.

4 минуты назад

Контрольная, Логика

Контрольная, Логика

Срок сдачи к 27 дек.

4 минуты назад

1. решить файл перечень заданий exel

Решение задач, Информационные технологии

Срок сдачи к 28 дек.

4 минуты назад

Пересечение криволинейных поверхностей плоскостью треугольника АВС

Решение задач, Начертательная геометрия

Срок сдачи к 10 янв.

6 минут назад

Решить задачу

Решение задач, Теоретическая механика

Срок сдачи к 26 дек.

7 минут назад

выполнить задания

Решение задач, Актуальные проблемы права интеллектуального собственности

Срок сдачи к 28 янв.

8 минут назад

Химия

Презентация, Химия

Срок сдачи к 25 дек.

8 минут назад

Нужен визуалмейкер для моих фоток

Другое, Фотография

Срок сдачи к 18 февр.

9 минут назад

Органихзация рекламного агенства

Другое, Организация рекламной и PR-деятельности

Срок сдачи к 2 янв.

10 минут назад

Тема: имидж современного руководителя

Курсовая, менеджмент сфере культуры и искусства

Срок сдачи к 26 дек.

11 минут назад

Практика в уголовном розыске

Отчет по практике, Уголовный процесс

Срок сдачи к 26 дек.

11 минут назад

Нужно решить 30 тестов по экономике

Тест дистанционно, Экономика

Срок сдачи к 5 февр.

11 минут назад

президент рф

Реферат, Основы российской государственности

Срок сдачи к 25 дек.

11 минут назад

Практическая работа по дисциплине «Информационное обеспечение логистических процессов»

Другое, Операционная деятельность в логистике

Срок сдачи к 26 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно