Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Направленные свойства плоской рамки
В формулах (3.23) и (3.24) направленные свойства плоской рамки выражены только функцией f(θ) = sinθ, относящейся к направленным свойствам в меридиальной плоскости. Учитывая методический подход при анализе свойств электрического диполя, достаточно просто установить направленные свойства плоской рамки в меридиальной плоскости, которые представлены на рисунке 3.14.
Рис.3.14
Как видно из рисунка диаграмма направленности в меридиальной плоскости представляет собой «восьмерку». Наведенная ЭДС равна нулю при θ = 0 и максимальна при θ = 900. При практическом использовании рамочной антенны необходимо получение максимальной ЭДС. Для этого основным требованием является совмещение плоскости рамки с плоскостью, в которой лежат векторы и . Тогда вектор будет перпендикулярен плоскости рамки и на входных клеммах рамки будет максимально возможная ЭДС для данных условий радиоприема. На рисунке 3.15 плоскость рамки совпадает с плоскостью, образованной осью Х и осью У. Для наилучшего радиоприема в этой же плоскости должны лежать векторы и , а вектор магнитный , являющейся нормальным к площади рамки, должен совпадать с осью Z.
Рис. 3.15
В экваториальной плоскости функция направленности равна единице, то есть f(φ) = 1, и диаграмма направленности представляется кругом, лежащим в плоскости рамки. Пространственная функция направленности для плоской рамки есть f(φ,θ), диаграмма направленности которой имеет форму тора. Задание для самопроверки знаний и умения 1. Каким выражением описывается силовое действие поля на заряды? 2. Какой вектор создает ток в диэлектриках и проводниках? 3. Почему проводники могут быть использованы в качестве приемных антенн? 4. Почему диэлектрики могут использоваться в качестве приемных антенн? 5. Наведенная ЭДС для электрического диполя, находящегося в электромагнитном поле плоской падающей волны. 6. Направленные свойства электрического диполя, находящегося в электромагнитном поле плоской падающей волны. 7. Наведенная ЭДС в элементарной рамке, находящейся в электромагнитном поле плоской падающей волны. 8. Направленные свойства элементарной рамки, находящейся в электромагнитном поле плоской падающей волны. 9. Дать определение меридиальной плоскости. 10. Что такое экваториальная плоскость? 11. Как изменяется наведенная ЭДС в плоской рамке, если увеличивать или уменьшать число витков в ней? 12. Как увеличить наведенную ЭДС в электрическом диполе?
Глава 4 Направляющие системы и направляемые электромагнитные волны |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-20; Просмотров: 241; Нарушение авторского права страницы