Содержание
- 2. Основы теории антенн Вся беспроводная передача данных основана на процессе распространения электромагнитного поля от источника в
- 3. Элементы системы излучения электромагнитного поля
- 4. Любая антенна обладает так называемым принципом "двойственности", который говорит о том, что любая антенна может быть
- 5. В зависимости от вида диаграммы (от того, насколько диаграмма "острая") различают изотропные антенны, слабонаправленные, высоконаправленные. От
- 6. Согласование линии передачи с нагрузкой. Так как и передающая и приемная антенны соединяются с линией питания,
- 7. Размеры антенны принято характеризовать в длинах волн. Если а – это диаметр зеркала (например, зеркальной антенны),
- 8. Классификация антенн
- 9. Особенности функционирования передающих антенн Рассмотрим принцип действия простейшего излучающего устройства. Если взять простую двухпроводную симметричную линию,
- 10. Излучение будет отсутствовать за счет того, что токи I и I’ находятся в противофазе, что приводит
- 11. Такая антенна получила название симметричного вибратора. Распределение тока в вибраторе остается таким же, каким оно было
- 12. На практике ЭЭВ реализуется в виде диполя Герца. Это антенна является первым реализованным излучателем электромагнитных колебаний
- 13. Радиотехнические характеристики и параметры передающих антенн Рассмотрим антенну (одна из самых простых в реализации) - симметричный
- 15. В зависимости от того, какое отношение имеет длина вибратора L к длине волны λ, может формироваться
- 16. Та же самая диаграмма, только нормированная и в вертикальной плоскости полярной системы координат
- 17. Если отношение длины вибратора и длины волны 4L/λ=2, что соответствует увеличению частоты колебаний в 2 раза,
- 18. Дальнейшее увеличение частоты колебаний приводит к расщеплению диаграммы направленности
- 19. Симметричный вибратор, несмотря на простоту, очень часто присутствует в качестве частей конструкции более сложных антенн. В
- 20. ВЫВОДЫ Таким образом, на сегодняшнем занятии рассмотрены вопросы: Основы теории антенн. Классификация антенн. Направленные свойства антенн.
- 22. Скачать презентацию



















Фотоэффект
Резистор с сопротивлением
Механическая работа
Магнетизм. Развитие магнетизма как науки
Тепловые состояния. Макро и микропараметры теплового равновесия
Виды источников тока
Контроль запыленности. Стационарный датчик пыли СДП01
Магнитный поток
Бинокль. Оптические и оптикоэлектронные приборы и комплексы
Нелинейные электрические цепи постоянного тока
Лекция 23. Оптика. Волновая оптика
задачи законы ньютона
Выносливость это способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной деятельности
Стенд для визуального изучения электромагнитных полей
Особенности эксплуатации оборудования для ТО и ТР колес и шин (урок 20-23)
Радиоактивность и радиационно-опасные объекты
Рекомендация по смазке механизма автоматических выключателей серии ВА 50-41, ВА50-43, А3790
Prüfen und Einstellen
Геометрическая оптика. Свет. Источники света
Контроль формы оптических поверхностей пробным стеклом, на интерферометре Физо и на неравноплечем лазерном интерферометре
Молекулярная физика. Часть 2
Механические передачи. Виды передач. Расчет передаточных отношений
Компьютерный расчёт геометрии механизма шагающего колеса
Презентация на тему Удельная теплота плавления
Структурная схема частотомера
Физико-химический марафон
Презентация на тему Магнитное поле и его графическое изображение
Молекулярно-кинетическая теория. Закон сохранения энергии в тепловых процессах