рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Характеристичний опір

Характеристичний опір - раздел Философия, Електродинаміка та поширення радіохвиль. Частина 2   ...

 

(6.66)

З (6.66) видно, що із збільшенням , модуль зменшується, і в даному середовищі виявляється рівним нулю

 

(6.67)

 

 

Це говорить, що в провіднику переважне значення має магнітне поле. Між векторами і існує зсув фаз, рівний , то середнє значення вектору Пойнтинга для миттєвих значень

 

 

Але

 

 

тому

 

 

В ідеально провідному металі коефіцієнт затухання хвилі, що розповсюджується – велика величина. Тому її амплітуда різко зменшується, тобто вона в напрямку розповсюдження швидко затухає.

Нехай амплітуда напруженості електричного поля з координатою z дорівнює , а в точці з координатою z+l дорівнює . Відношення

 

(6.68)

 

показує в скільки раз зменшується амплітуда хвиль при проходженні нею відстані l.

Затухання вимірюють в неперах і децибелах. Затухання в неперах визначається як натуральний логарифм відношення (6.68)

 

неп.

 

Затухання в децибелах

 

 

Використовуючи модуль переходу від натурального логарифма до логарифму за будь-якою основою

 

 

остаточно отримуємо затухання в децибелах:

 

дБ, (6.69)

 

тобто 1 дБ = 8.69 неп.

Коефіцієнт визначає затухання хвилі при проходженні нею шляху в один метр і вимірюється в неперах на метр (неп./м.)

В наслідок великих теплових втрат (велика величина a) електромагнітне поле в провіднику швидко затухає. Це призводить до того, що струм високої частоти, проходячи по провіднику, зосереджується безпосередньо у його поверхні. Це явище називається поверхневим ефектом або скін-ефектом. Для характеристики скін-ефекту вводиться поняття глибини проникненняполя в середовище (рис. 6.5). Глибина проникнення поля в середовище – це відстань, при проходженні якого електромагнітне поле послаблюється в е=2.718 раз:

 

 

тобто

 

(6.70)

 

У випадку металу формула (6.70) спрощується

 

(6.71)

 

З (6.70) видно, що залежить від частоти; чим більше частота, тим менш . Розрахунок по (6.71) показує, що для металів на частотах НВЧ діапазону, виявляється надто малою. Так, для міді на f=10 ГГц, g=5.7 107 , маємо =0.6 мкм. Це використовується на практиці: наноситься шар добре провідного металу, наприклад, срібла, на поверхню виробу, що зменшує теплові втрати (близько 0.01 мм).

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Електродинаміка та поширення радіохвиль. Частина 2

Запорізький національний технічний університет... Л М Логачова В П Дмитренко...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Характеристичний опір

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

К О Н С П Е К Т
лекцій з дисципліни “Електродинаміка та поширення радіохвиль” Частина 2   для студентів спеціальності 7090701 "Радіотехніка" всіх форм на

Хвильові рівняння. Електродинамічні потенціали
    5.1 Хвильові рівняння (рівняння Гельмгольця)   В електродинаміці існують два класи задач: прямі задачі

Векторний та скалярний потенціали. Вектор Герца
  Хвильові рівняння (5.13), отримані в (5.1) застосовуються для визначення векторів електромагнітного поля, як правило, у випадку, якщо відсутні сторонні джерела, тобто коли ці рівнян

Загальні властивості плоских електромагнітних хвиль.
  В рівняння Гельмгольца (5.14), (5.15) вектори і

Параметр в загальному випадку комплексна величина
  (6.11)   і називається хвильовим числом.

Плоскі хвилі в різноманітних однорідних ізотропних середовищах.
  Використовуючи приведені загальні властивості плоскої хвилі в 6.1, отримаємо характеристики розповсюдження плоских хвиль в деяких найбільш важливих середовищах. Еле

Фазова швидкість
  (6.46)   Групова швидкість розраховується по формул

Групова швидкість
  .   Отже, в вакуумі

Характеристичний опір
  , (6.58)   якщо m=1, то  

Хвильові явища на межі розділу двох середовищ
  При падінні плоских електромагнітних хвиль на межу розділу двох середовищ, спостерігаються такі явища, як відбиття, заломлення і поглинання. Ці явища дуже істотні в електродинаміці.

Однорідна плоска хвиля, що розповсюджується у довільному напрямку.
  Відомо, що комплексні амплітуди однорідної плоскої хвилі, які розповсюджується в однорідному середовищі у напрямку

Явище повного внутрішнього відбиття.
  Вважаємо, що обидва контактуючі середовища – діелектрики, причому перше середовище оптично більш щільне, ніж друге, тобто

Повне відбиття і напрямлені хвилі.
  При повному відбитті від межі розділу відбита хвиля несе таку ж енергію, як і падаюча. На рис. 7.12 показана векторна діаграма, на якій середні значення вектору Пойнтинга

Плоскопаралельний хвилевід.
  З розподілу компонент векторів поля (рис. 7.13) в площині фронту, раніше розглянутих неоднорідних хвиль

Таблиця Б.1 Основні характеристики металів
Метал Провідність Товщина спин-слой

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги