Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Podobné dokumenty
Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

Přehled základních vztahů pro předmět Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika

Elektromagnetické pole, vlny a vedení (A2B17EPV) PŘEDNÁŠKY

Vysoké frekvence a mikrovlny

Hřebenová trychtýřová anténa

Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE. Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017

Obecná vlnová rovnice pro intenzitu elektrického pole Vlnová rovnice mimo oblast zdrojů pro obecný časový průběh veličin Vlnová rovnice mimo oblast

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

3 Z volného prostoru na vedení

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Teoretická elektrotechnika - vybrané statě

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Charakteristiky optického záření

-sériová rezonance: reálná složka vstupní impedance

4.7 Planární širokopásmové antény

Elektromagnetický oscilátor

a) [0,4 b] r < R, b) [0,4 b] r R c) [0,2 b] Zakreslete obě závislosti do jednoho grafu a vyznačte na osách důležité hodnoty.

Světlo jako elektromagnetické záření

Šíření rovinné vlny Cvičení č. 1

4 Napětí a proudy na vedení

Dvoupásmová anténa pro 160 a 80 m

Optika pro mikroskopii materiálů I

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Měření ve stíněné komoře

Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

Širokopásmová dipólová anténa s drážkovaným reflektorem

Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj

Elektrický signál - základní elektrické veličiny

PB169 Operační systémy a sítě

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

Interference vlnění

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

Elektromagnetické vlny II

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

Obr.1 Vznik a šíření vibrací a hluku strojních zařízení [1]

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

Úvod do laserové techniky

MĚŘENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ ZVUKU V PLYNECH

Kopie antény HF9V Butternut pro 3,5 28 MHz - nastavení

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŠTĚRBINOVÁ ANTÉNNÍ ŘADA NA BÁZI VLNOVODU INTEGROVANÉHO DO SUBSTRÁTU

Lasery základy optiky

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Jednoduchý ozařovač typu Ring Feed pro 1296 MHz

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

- Princip metody spočívá ve využití ultrazvukového vlnění, resp. jeho odrazu od plošných necelistvostí.

P5: Optické metody I

Obrázek 2 Vodorovné a svislé půlvlnné antény a jejich zrcadlové obrazy. Činitel odrazu. Účinek odrazu je možno vyjádřit jako součinitel, který

Optiky do laserů CO2

EGU-HV Laboratory a.s Praha 9 - Běchovice

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

Širkopásmové dielektrické antény

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Jak měřit Q rezonančního obvodu s VNA (Aprílové kibicování od OK5US ) 8/4/2013

Zkouškové otázky z A7B31ELI

do magisterské etapy programu ELEKTRONIKA A KOMUNIKACE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Daniel Tokar

3. Měření na vlnovodné lince

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY

Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel

APO seminář 5: OPTICKÉ METODY v APO

Bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:...

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Účinky měničů na elektrickou síť

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze. Úloha č. 8 : Mikrovlny

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Zakončení viskózním tlumičem. Charakteristická impedance.

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední

Transkript:

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna ---- 1. příklad -------------------------------- 2 GHz prochází prostředím s parametry: r 5, r 1, 0.005 S / m. Amplituda intenzity magnetického pole je H m 0.25 A / m. a) Jak je velká vlnová délka a fázová rychlost v f? // 0.067m // b) Jak velká je amplituda intenzity elektrického pole? // 42.149 V/m // c) Jaká velká je plošná hustota výkonu (střední hodnota), který je vlnou přenášen? // 5.269W/m2 // d) Na jaké vzdálenosti se časové průběhy veličin elektrického a magnetického pole fázově posunou o / 4? // / 8 // ---- 2. příklad -------------------------------- V prostředí s parametry: r 75, r 1, 0.5 S / m elektromagnetická vlna o kmitočtu f hustota): Sstř 2 5 W / m., ve kterém postupuje rovinná harmonická 1 MHz, byla změřena plošná hustota výkonu (střední a) Jak velká je amplituda intenzity elektrického pole? // 7.497 V/m // b) Jak velká je amplituda intenzity magnetického pole? // 1.886 A/m // ---- 3. příklad -------------------------------- s parametry: r 50, r 1, 0.2. 500 khz prochází prostředím a) Jak velká je hloubka vniku? // 1.592m // b) Na jaké vzdálenosti se utlumí amplitudy intenzity elektrického a magnetického pole na 20%? // 2.561 m // c) Na jaké vzdálenosti se utlumí plošná hustota výkonu (střední hodnota) 20%? // 1.281 m // ---- 4. příklad -------------------------------- r 80, r 1, 2. 1 MHz prochází prostředím s parametry: a) Jak velká je vlnová délka? // 2.236m// b) Na jaké vzdálenosti se přemění 75% výkonu přenášeného elektromagnetickou vlnou na teplo? // 0.247 m//

Kolmý dopad, bezodrazové vrstvy ---- 5. příklad -------------------------------- Na rovinné rozhraní s bezeztrátovým dielektrickým materiálem dopadá kolmo ze vzduchu rovnoběžně polarizovaná rovinná harmonická elektromagnetická vlna. Od rozhraní se odráží 4 % výkonu neseného touto vlnou. a) Jak veliká je relativní permitivita dielektrického materiálu? // 2.25// b) Jak veliká je výsledná amplituda intenzity elektrického pole těsně nad rozhraním, pokud je amplituda intenzity elektrického pole dopadající vlny 100 V/m? //80 V/m // c) Jak velká je v uvedeném případě výsledná amplituda intenzity elektrického pole těsně pod rozhraním? //80 V/m // d) Jak velká je v uvedeném případě výsledná amplituda intenzity magnetického pole těsně nad rozhraním? // 0.318 A/m // ---- 6. příklad -------------------------------- Na rozhraní mezi vzduchem a dielektrickým materiálem dopadá kolmo rovinná harmonická elektromagnetická vlna s amplitudou intenzity elektrického pole E 100 V / m o kmitočtu 5 GHz. Od rozhraní se odráží elektromagnetická vlna s poloviční amplitudou intenzity elektrického a magnetického pole. a) Jaká je permitivita dielektrického materiálu? // 9 // b) Jak velká je plošná hustota činného výkonu vlny, která prostoupila do dielektrického matriálu? // 3.316 W/m2 // c) Jak by bylo možné rozhraní upravit, aby se elektromagnetická vlna neodrážela? // vložením vrstvy o tloušťce 8,7mm a relativní permitivitě 3 // m ---- 7. příklad -------------------------------- 1.2 MHz dopadá kolmo ze vzduchu na vodní hladinu. Relativní permitivita vody je r 75, měrná vodivost 1.5 S / m. V místě těsně pod vodní hladinou byla naměřena plošná hustota činného výkonu S 0.8 W / m a) Jak velká je konstanta šíření a vlnová impedance ve vodě? // 2.67-2.661i rad/m, 1.78+1.774i Ohm // b) Jak velká je amplituda intenzity elektrického a magnetického pole v místě těsně pod vodní hladinou? // 2.385 V/m, 0.949 A/m // c) Jak velká je plošná hustota výkonu v hloubce 1m pod vodné hladinou // 3.87*10^-3 W/m2 // d) Jak velká je intenzita elektrického a magnetického pole 1m pod vodní hladinou. // 0.166 V/m, 0.066 A/m // 2

---- 8. příklad -------------------------------- dopadá kolmo ze vzduchu na rovinné rozhraní s dielektrickým materiálem. Nad rozhraním byla experimentálně nalezena místa s největší amplitudou intenzity elektrického pole 150 V / m a místa s nejmenší amplitudou intenzity elektrického pole 50 V / m. Vzdálenost mezi maximy a minimy ve směru kolmém na rozhraní je 0.4 m. a) Jak velká je permitivita dielektrického materiálu? // 9 // b) Jak velká je amplituda intenzity elektrického a magnetického pole dopadající vlny? //100 V/m, 0.265 A/m // c) Jaký je kmitočet f dopadající vlny? // 1.875*10^8 Hz // d) Co je poměr stojatých vln a jak je velký? // 3 // e) Jak velký výkon (plošná hustota) prostupuje do dielektrického materiálu? // 9.947 W/m2 // ---- 9. příklad -------------------------------- 200 MHz a amplitudě intenzity elektrického pole 100 V / m dopadá ze vzduchu kolmo na měděný vodič. Měrná vodivost mědi je 6 57.10 S / m. a) Jak veliká je liniová proudová hustota na povrchu vodiče? (Proud tekoucí po povrchu pásem širokým 1m ) // 0.531 A/m // b) Jak velká je plošná hustota ztrát v mědi. // 5.237*10^-4 W/m2 // Šikmý dopad: ---- 10. příklad -------------------------------- Kruhově polarizovaná elektromagnetická vlna dopadá šikmo z dielektrického prostředí s relativní permitivitou r1 4 pod úhlem 36 na rozhraní s dielektrickým prostředím s relativní permitivitou r2. Od rozhraní se odráží vlna lineárně polarizovaná. a) Jaká je permitivita dielektrického materiálu r2? // 2.111 // b) O jaký druh polarizace odražené vlny se jedná (nakreslete orientaci vektorů intenzity elektrického a magnetického pole odražené vlny ve vztahu k rovině rozhraní) c) Pod jakým minimálním úhlem by musela vlna na rozhraní s danými permitivitami dopadnout, aby se celá odrazila? // 46.6 st. // ---- 11. příklad -------------------------------- 350 MHz dopadá šikmo pod úhlem 60 z dielektrického prostředí o permitivitě r1 4 na dielektrické prostředí o permitivitě r2 2. a) Ověřte, že dojde k jevu, který se nazývá totální doraz. b) Jak velká je vlnová délka nehomogenní vlny podél rozhraní ve spodním poloprostoru. //0.495 m // c) Na jaké vzdálenosti se utlumí amplituda nehomogenní vlny ve spodním poloprostoru ve směru kolmém na rozhraní 10x? // 0.314 m //

Vlna na vedení ---- 12. příklad -------------------------------- Koaxiální kabel má průměr vnitřního vodiče d 1 0.8mm a dielektrikum zhotovené z polyetylénu s relativní permitivitou r 2.4. Pro pracovní kmitočet, pro který je kabel určen, jej lze považovat za ideální bezeztrátové vedení. a) Jak velký musí být průměr vnějšího vodiče, aby byla charakteristická impedance vedení Z 50? // 2.9 mm // 0 b) Úsek výše uvedeného koaxiálního vedení o délce x 0.2 m je na konci spojený nakrátko. Pro určitý pracovní kmitočet se z hlediska vstupních svorek bude jevit jako nekonečně veliká impedance. O jaký kmitočet se jedná? // 2.421*10^8 Hz // c) Jak veliká je při kmitočtu z bodu b) skupinová rychlost vlny vedené po tomto vedení? // 1.936*10^8 // d) Jak by se z hlediska vstupních svorek impedančně jevil stejně dlouhý úsek vedení, kdyby byl na konci rozpojený? // jako nulová impedance // Vlnovody a rezonátory ---- 13. příklad -------------------------------- Navrhněte rozměry obdélníkového kovového vlnovodu a a b (a b) tak, aby jeho pracovní kmitočet f 3 GHz ležel uprostřed pásma přenosu s dominantním modem a druhé dva nejbližší vyšší mody, které připadají v úvahu, byly stejně tlumeny. Vlnovod je vyplněn vzduchem. a) Jaké jsou rozměry vlnovodu a,b? // a=0.075 m, b=0.038m // b) Jak velká je pro uvedený pracovní kmitočet vlnová délka vlny vedené ve vlnovodu? // 0.134 m // c) Jak jsou tlumeny dva nejbližší vyšší mody a které to jsou? // s tlumící konstantou 55.4, TE20,TE01 // ---- 14. příklad -------------------------------- Dutinový rezonátor v podobě kvádru s vodivými stěnami má rozměry stěn označené a, b, L. Platí a b L, a 30 mm b 15mm L 10 mm. a) Jak velký je nejnižší rezonanční kmitočet takového rezonátoru a při jakém módu k takové rezonanci dochází? // TM110, 7.071*10^9 Hz // b) Pro stanovený mód nakreslete tvar siločar elektromagnetického pole.

---- 15. příklad -------------------------------- Vzduchový obdélníkový kovový vlnovod má rozměry stěn a 72mm, b 34mm. Vlnovodem je při kmitočtu f 3 GHz vedena elektromagnetická vlna přenášející činný výkon P 100 kw. a) Ověřte, že vlnovod pracuje v režimu s dominantním módem. b) Jak velká je vlnová délka vlny vedené ve vlnovodu c) Jak velká je skupinová rychlost vlny vedené ve vlnovodu. d) Jak veliká amplituda intenzity elektrického pole je v jednotlivých místech příčného průřezu vlnovodu (nakreslete obrázek a vysvětlete) 16. příklad -------------------------------- Je možné z vlnovodu o rozměrech hran a 36 mm, b 18mm, vytvořit rezonátor o délce L ( a b L ), aby rezonoval na kmitočtu 10 GHz? a) Jaký bude v tomto případě rozměr L rezonátoru? // 0.0165m // b) S jakým módem bude ve výše uvedeném případě rezonátor pracovat a jaký je tvar siločar elektromagnetického pole? // TE101 // c) Při jakém módu je nejnižší možný rezonanční kmitočet a jak je veliký? // TM110, 5.893*10^9 Hz //