Рис. 3 Длинные и сверхдлинные волны Средние волны Короткие волны УКВ (метровые волны) ИК волны Световые волны (видимые) УФ лучи Рентгеновские лучи - лучи.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
СВОЙСТВА РАДИОВОЛН РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТОТ
Advertisements

Тема 3 Состав радиоэлектронной системы передачи информации.
РадиоприемникПопова.1895 г. Копия. Политехнический музей. Москва.
Задача 1 Дано: Z c1 = Z c3 = Z н = 30 Ом; Z c2 = 50 Ом; l 1 = 0,4 в 1 ; l 2 = 0,5 в 2. Найти: Z вх.аб [Ом]; Z вх [Ом] на участке 2 на расстоянии 0,3 в.
Каналы инфо-комм систем
ДИАПАЗОНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ДИАПАЗОН ν, Гцλ, м РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ (РАДИОВОЛНЫ) 10 4 – – 10 3 ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – – 10.
Выполнила ученица 11 В класса Идрюкова Алёна РадиоприемникПопова.1895 г. Копия. Политехнический музей. Москва.
Каналы информационно-коммуникационных систем
Средства радиосвязи Работу выполнила студентка 302 группы Турчина Евгения. Москва.
( ) + 78 = 178 (д.) = 125 (см) 500 – 400 = 100 (км) 75 – 50 = 25 (см) = 100 (д.) ? ? ? ?
Виды электромагнитного излучения. Спектры. Учитель физики Ореховская О. Г.
Подготовила учащаяся 11-Б класса Ратундалова Анна.
Распространение радиоволн.. Название поддиапазонаДлина волны, м Частота колебаний, Гц 1 Сверхдлинные волны Более 10 4 Менее Длинные волны 10.
История развития линий связи в России Первая ВЛ большой протяженностью была построена между Петербургом и Варшавой в 1854г В 1870х г введена в эксплуатацию.
1 км 2 = м 2 1 м 2 = 100 дм 2 = см 2 1 дм 2 = 100 см 2 1 см 2 = 100 мм 2.
Сравнение различных линий связи (кабелей связи) по технико-экономическим показателям (Технико-экономическая эффективность кабелей).
Электромагнитная безопасность. Общие сведения Электромагнитное излучение при определённых уровнях может оказывать отрицательное воздействие на организм.

Микроэлектроника СВЧ Егорова М.В. Гр. М СВЧ – сверхвысокие частоты: 300МГц – 300 ГГц. Частоты этого диапазона играют большую роль в передаче разного.
Круглый и прямоугольный волновод
Транксрипт:

Рис. 3 Длинные и сверхдлинные волны Средние волны Короткие волны УКВ (метровые волны) ИК волны Световые волны (видимые) УФ лучи Рентгеновские лучи - лучи Космические лучи 3·10 5 3·10 7 3·10 9 3· · · · · · м 1 мм 1 мкм 1 A 1 км

1 3 – 30 к Гц 100 – 10 кмОНЧСДВ 2 30 – 300 к Гц 10 – 1 кмНЧДВ – 3000 к Гц 1 – 0,1 кмСЧСВ 4 3 – 30 МГц 100 – 10 мВЧКВ 5 30 – 300 МГц 10 – 1 мОВЧУКВ – 3000 МГц 100 – 10 смУВЧ СВЧ (широкий) 7 3 – 30 ГГц 10 – 1 смСВЧ 8 30 – 300 ГГц 10 – 1 ммКВЧ – 3000 ГГц 1 – 0,1 ммГВЧ – 3·10 6 ГГц 0,1 – 10 – 4 мм оптические Рис. 4

100 – 10 км служебная связь; связь с подводными лодками 10 – 1 км радиовещание; навигация 1 – 0,1 км радиовещание; навигация; служебная связь 100 – 10 м радиовещание; дальняя связь с движущимися объектами; любительская связь 10 – 1 м ТВ; РЛ; ближняя связь с движущимися объектами; радиовещание; навигация 100 – 10 см ТВ; РЛ; радиорелейная связь; системы посадки; сотовая телефонная связь; СВЧ нагрев 10 – 1 см РЛ; радиоастрономия; связь с космическими объектами; спутниковое ТВ 10 – 1 мм ближняя РЛ; радиоастрономия; медицинская техника 1 – 0,1 мм космическая связь, физические исследования Рис. 5 ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОВОЛН

Рис

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

0,5 1,0 0 0,51,0 Рис. 13

Рис. 14 а) б)б) в)в) г)г)

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17 x y x y x y

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21 а) б)б)

Рис. 22 а)б)б)

Рис. 23

Рис. 25 а) б)б)

Рис. 26 а)б)б)

Рис. 27 а) б)б) в)в) г)г) 2

Рис. 28 а) б)б)

Рис. 29 а) б)б)

Рис. 30

Рис. 31 а) б)б)

Рис. 32

Рис. 33

Рис. 34

Трубы для изготовления волноводов Сечение, мм Материал Сечение, мм Материал abab 2,41,2Латунь Л96, Л633515Латунь Л96, Л63 3,61,8 405Латунь Л96 5,22, ,23, , , , , Медь М3 28, Медь М2 28,512,616080Медь М Медь М Медь М2 Рис. 35

Рис. 36 Стандартные размеры подложек МПЛ a, мм , мм Характеристическое сопротивление линий ( = 9,6; f = 10 ГГц) Тип линии Тип волны Z c, Ом минимальное максимальное МПЛКвази-Т15 (а)100 (б) Щелевая Квази-Н50 (б)300 (а) Копланарная Квази-Т25 (а, б)155 (а, б) КоаксиальнаяТ5 – 10 (а, б)150 (б) Прямоугольный волновод Н (б)600 (а) Примечание: а – ограничения по высшим типам волн; б – ограничения по размерам

Рис. 37 а)б)б)

Рис. 38 а)б)б)

Рис. 39 а)б)б)

Рис. 40 а) б)б) в)в)

б)б) Рис. 41 а б в г г)г) j X3j X3 а б в г j X1j X1 j X1j X1 в)в) j X3j X3 а б в г j X1j X1 j X1j X1 а)а) а б в г

Рис. 42 а)б)б)

Рис. 43 а)б)б)

Рис. 44 а)в)в)б)б)

Рис. 45 а)б)б)

б)б) Рис. 46 а)а) T

б)б) Рис. 47 а)а)

б)б) Рис. 48 а)а)

б)б) Рис. 49 а)а)

а)а) Рис. 50 б)б)

б)б) Рис. 51 а)а)

б)б) Рис. 52 а)а)

а)а) Рис. 53 б)б)

а)а) Рис. 54 в)в) а б 213 б б)б) г)г) а

а)а) Рис. 55 б)б)

а)а) Рис. 56 б)б) 3121

Рис

Рис

Рис

а)а) Рис. 60 б)б) 213 а б в)в) а б 2 1 3

а)а) Рис. 61 б)б)

Рис. 62 а) б)б)

Рис. 64 а)б)б) 0

Рис. 65 а) б)б) V

б)б) Рис. 66 A

Рис. 67

Рис. 68 в)в) б)б) а)

б)б) Рис. 69

Рис. 70 б)б) z а)а)

Рис K ст.U 1,53,5 |Г ||Г |0,20,56 R max 1,53,5 R min 0,670,29 X max 0,431,68

Рис. 72 Тр

Рис. 73

Рис. 74 а)б)б)

Рис. 75

б)б) Рис. 76 а)а) в г а б а'а' б'б' в'в' г'г' А А Б Б в)в)

Рис. 77

б)б) Рис. 78 а)а) в г а б а'а' б'б' в'в' г'г' 3 в)в) в г а в'в' г'г' 1 б

б)б) Рис. 79 а)а)

Рис. 80 а)б)б)

Рис. 81 а)б)б)

Рис. 82 а)б)б)

Рис. 83 Г Г а)б)б)

б)б) Рис. 84 а)а)

Рис. 85 а)б)б)

Рис. 86 а)б)б) в)в) 3 1 2

Рис. 87 а) б)б) в)в)

Рис. 88 а) б)б) в)в)

3 1 2 Рис. 89 а) б)б)

Рис. 90 а)а) б)б) 1 СН 2 3 4

Рис. 91

Рис. 92 а)а) б)б)

а)а) Рис. 93 б)б)

Рис. 94 а)а) б)б)

а)а) Рис. 95 б)б)

а)а) Рис. 96 б)б) в)в) г)г)

а)а) Рис. 97 в)в) б)б)

1 б)б) а)а) Рис. 98 в)в)

а)а) Рис. 99 б)б) а б в

б)б) Рис. 100 а)а) в г а в'в' г'г' б 3 2 1

б)б) Рис. 101 а)а)

Рис. 102 а)а) б)б)

0 Рис. 103

б)б) Рис. 104 а)а)

б)б) Рис. 105 а)а)

а)а) Рис. 106 б)б) 0 в)в)

б)б) Рис. 107 а)а)

а)а) Рис. 108 в)в) б)б)

Рис. 109

б)б) Рис. 110 а)а) l l l в)в)

Рис. 111

Рис. 112

Рис. 113

б)б) Рис. 114 а)а)

Рис. 115

Рис. 116

б)б) Рис. 117 а)а) +

Рис. 118

Рис

Рис. 120 а)б)б) z

Рис. 121 а)б)б)

Рис. 122 а)а) б)б) в)в)

Рис. 123 а) б)б)

Рис. 124 AA

Рис. 125

а)а) б)б) 0 Рис. 126 A A 0

а)а) Рис. 127 б)б)

Рис. 128

Рис а)а) б)б) г)г) в)в)

Рис. 130