Групповая скорость РРВ это есть скорость смещения огибающей в модулированном сигнале ( во загнул бля… Короче это то как сдвигается полезный сигнал при переносе его высокочастотным колебанием. В общем еще короче не смогу объяснить )
55) Нормальное падение плоской электромагнитной волны на идеально проводящую плоскость
56) Нормальное падение плоской электромагнитной волны на диэлектрической полупространство
57) Нормальное падение плоской электромагнитной волны на диэлектрической полупространство под произвольным углом ( вообще на мой взгляд странная формулировка. Похоже на: Падение плоских электромагнитных волн на диэлектрическое полупространство под произвольным углом. Ну так вот это 38 вопрос. ЭТО ВСЕ НЕСПРОСТА,,,, ДА,,,,,, )
В самом общем случае:
Закон Снелиуса
и
- коэффициент преломления
58) Падение плоской электромагнитной волны на диэлектрической полупространство под произвольным углом. Случай перпендикулярной поляризации.
( А это вопрос №39. правда непонятно???)
Перпендикулярная поляризация это когды плоскость поляризации перпендикулярна плоскости падения.
R – коэффициент отражения
Т – коэффициент преломления
59) Падение плоской электромагнитной волны на диэлектрической полупространство под произвольным углом. Случай параллельной поляризации. ( это вопрос №40 все.
R – коэффициент отражения
Т – коэффициент преломления
60) Полное внутренне отражение
Надо так полагать, что данное явление в волноводе достигается когда мы в этот волновод запускаем волну под углом ПВО ( пункт 42 ), при этом волна отражаясь от стенки не искажается, падает на др. стенку ну и так далее.
61) Классификация направляемых волн. ( странно нах. нам два одинаковых вопроса??? )
Классификация направляемых волн осуществляется в зависимости от наличия в них продольных электрических или магнитных составляющих.
Под продольным направлением понимается распространение волн совпадающее с распространением вектора поитинга. Тут возможны несколько случаев ( рассмотрим их для распространения поля по оси z):
А) Оба вектора ( Н и Е ) перпендикулярны оси распространения поля (и ), и следовательно не имеют продольных составляющих – это есть поперечные волны или волны типа Т.
В) Вектор Е имеет продольную поляризацию ( сонаправленную с осью распространения ), а вектор Н поперечен вектору Е ( вектор не имеет продольной составляющей), это есть волна типа Е.
В) Вектор Н имеет продольную поляризацию ( сонаправленную с осью распространения ), а вектор Е поперечен вектору Н ( вектор не имеет продольной составляющей), это есть волна типа Н.
Г) и ( т. е. оба вектора имеют продольные составляющие ), это есть гибридные волны ( или волны типа ЕН ).
62) Связь между продольными и поперечными составляющими поля направляемых волн
Пусть при рассмотрении этого вопроса в отсутствует сторонний ток.
……………………………… И ………………………………
Решения для:
и
и
, где h – продольное волновое число
g – поперечное волновое число
- волновое число для волны бегущей в пространстве с параметрами
63) Фазовая скорость направляемых волн. Продольные и поперечные волновые числа
Фазовая скорость – скорость распространения фазы ( фаза определяет мгновенное значение колебания )
Для определения фазовой скорости суммарного фронта волны по направлению оси Z рассмотрим волну типа Е:
и
тогда - продольное волновое число
- поперечное волновое число
,
Поперечное волновое число определяет поведение волны в поперечном сечении т. е. ее фронту.
64) Типы волн в волноводе.
Типы волн в волноводе можно разделить
по положению узлов и пучностей: Стоячие, бегущие, смешанные.
по типу энергии: магнитные, электрические ( с охуенно невзъебенными формулам на стр. 122-126), тут же их можно поделить по координатам вдоль которых распространяется энергия поля.
по еще хрен знает каким признакам ( пишите ежели кто знает)
65) Критическая длинна волны в волноводе.
Если длинна волны в волноводе превышает критическую длину волны для данного волновода или типа колебаний, то такая волна в данном волноводе распространятся не может ( оно буде затухать по экспоненте по длине волновода ).
Собственно откуда эта муть взялась.
, где h – продольное волновое число
g – поперечное волновое число
- волновое число для волны бегущей в пространстве с параметрами и ,
Если >g, то в волноводе существует бегущая волна.
Если <g, то в волноводе существуют нераспространяющиеся колебания, амплитуда которых затухает по экспоненте по длине волновода.
А вот при =g мы имеем критическую длину волны
Тут же есть еще и дисперсная характеристика (хз нах она тут)
>- соответствует области бегущих волн
<- соответствует области отсечки
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.