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語言

    天線的原理

     

    一。 長期輸電線路
      下面的高頻率的情況下,當傳輸線的電磁波邊緣行進,因為電磁波的波長很短,可以發生在傳輸線的發送頻率信號時,與不同的現象。 必須申請,另外一個適合高頻情況下的解析法。
      上傳揚著邊緣傳輸時行則行,當輸電線路長度的幾何比擬的,現在通常被稱為輸電線路長期電磁波的波長。
    1。 長期上有光伏電壓不分配:ざ〕抿勉淮河持有?0大米後,應連接就行了,用高頻電流時(長期情況),如F = 150MHZ。 人(波長)= 2大米,因為波長較短,在這一段輸電線路電流有一些週期性的變化,如圖所示,一個地方。 什麼電燒因此每個小時線在同一是大一點有些不同的方向;屬於在低頻率的情況下(即低於短線情況),是如F = 50HZ的交流電,它的工作波長是6000公里,不同3000000設備的,它是傳輸線路上的電流,生長在10米一起大的變化不大,可以認為很少不變。
    2。 長遠來看,它是一個分佈參數系統:山楂雜項磊は這個? 不同或電磁波沿線波長傳輸線的長度是不同的,對輸電線路本身具有分佈電容和分佈電感參數的傳輸。 而這些分佈著參數的影響是非常大的,在下面的長期的情況下,作為一個結果,隨著線長或工作波長的不同,傳輸線本身的阻抗,可以呈現出不同的字符(容抗,電感或不同純電阻)。 電容器的能力有電場對短線的能力線圈產生磁場,成長沒有關注行。
    2。 傳輸線的終端開路
      當接收信號傳輸線,電信日將分發玉仙光的速度規則移動終端。 作為一個終端打開的方式,信號可以不繼續旅行進取,滿足湘時端方向形成全反射,是相當於接收信號源與終端翔時端的光的速度電匯日期遊記再次的終端傳輸線吧。 一般說來才電波,最終傳送到終端的呼叫入射波,反射電波回來再說終端反射波。 入射波和反射波的行波。 所謂的行波電波電壓和電流同相,即在這裡。
      討論傳輸線還引入了一個駐波的想法,據稱駐波電壓和電流相位和不同和不同波長1 / 4,電壓電流的幅度具有不均分布。 在傳輸線的終端開路,現有的反射波和入射波在同一時間,階段性的相互反射波電流波電流,而不是說,有駐波輸電線路,有行波和駐波,同時對輸電線路正常,行波,駐波是由入射波和反射波的電流。 由於傳輸線的終端打開的方式形成全反射,其駐波的組成部分,是非常大的,原因是沒有能量傳輸(行波條件下線只漲不跌只是能量傳輸)假設無損的壞消息此傳輸線。 這只是存儲在一定時期內在這一刻能量,能量在另一個時期。 到信號源,所以它是一個純電抗負載性別,有以下特性的終端開路的傳輸線中的傳輸線是一點是純電阻性的電抗當1 / 4的波長是比0;抗時,其電抗在1 / 4的波長等於波長到1 / 4的允許性;有等於電感性1 /波長2的;。
    3。 終端短路的傳輸線中
      傳輸線的傳輸線終端短路和終端開放的方式是相反的,其駐波字符入射電流和反射波電流同相,入射波電壓與反射波電壓相位相反。 時,其阻抗特性的電抗,允許將性別被證明是等於到1 / 2波長時,純電阻性的被證明是當傳輸線更多比1 / 4的波長時小於1的/ 4波長顯示感性;等於到1 / 4的波長為0。
      在通常的傳輸線的終端接收到有負載,其負載的電阻分量的電抗分量,也有已經正常,負載的一部分貝類繪製的能量,因此,由信號源的輸出,另一部分回來次反射,所以旅客波傳輸線和駐波同時並存,就行了行波和駐波進一步描述的分佈關係,我們引入了一些具體目標:
    1。 反射係數:P =反射波的振幅/阻抗傳輸線=入射波幅度的性格 - 負載阻抗/傳輸線特性阻抗+載貨阻抗
    係數2。 行波:K =張力是最值/電壓最大反射波的振幅 - 波振幅/反射波的振幅+事件波振幅
    由於入射波和反射波在同一時間,在傳輸線,持有後何異點頭輸電線路電壓是兩個振幅的總和。
    3。 駐波比:S =電壓最大/張力是最值
    放在一起敘述的地方,當傳輸線終端負載,輸電線路輸入阻抗具有以下品質:
    終端的距離1。 傳輸線,1 /波長4的次奧德地方的等效阻抗等於特性阻抗的平方除以終端負載。
    等效阻抗是在終端上的距離1 2 /波長2的整數。 傳輸線的等於載貨阻抗。

    4。 高空作業的一般原則
       當用高頻電流在導體上連接時,在其周圍會產生電場和磁場。 按報告的磁場在空間的分佈特性上,可分為近區,中間區,偏遠區。 將R設為距空間的導體距離,在R“λ/2π時的面積為閉面積,該區域內的電磁場中的電流與導體,電壓緊密相連。
       在R“λ/2π的區域稱為遠區域,該區域內的電磁場會離開導體行進的空間,其代謝照片脫落的電壓約為導體滯後時間的報告,傳輸出的電現在給出去的電磁波已經沒有隨鉛上升,電壓直接相連,該區域的電磁場稱為輻射場。
       發射天線正好利用這種輻射場的特性,使發射的信號通過發射天線後散佈土地而能夠被填充以進行尺寸輻射,如何使導體成為有效的輻射引導系統? 這裡我們首先分析傳輸線上的情況,在並聯機組的傳輸線上只有有能量的傳輸才能產生並且沒有輻射,必須確保兩條路徑的結構對稱,相應點電流的大小和方式就在對面。 而兩個空間的距離“π。應使電磁場能有效地輻射出去,對於這種必須破壞傳輸線的對稱性,如果使用一根2根導體成一定角度偏離,或將它們之間同時取出等方法,會使導體的對稱性遭到破壞並產生輻射。
       如圖TX,將圖副手的開路方式一般傳輸或遠離端子π/四處部分的導體成直線形,此時端子導體上的電流已經不翻轉而是同相,使同相從而增加了導體在空間中選擇的輻射場的這一段。 製作有效的輻射系統。 這是最簡單,最基本的單元天線,稱為半對稱支撐兒童天線,其特性阻抗為4Ω。 電磁波從發射天線輻射出來後,向四面八方傳播出去,一個對稱的方向放在像電磁波傳播的支撐孩子上,在電磁波的作用下墜落,空中支撐孩子上來能夠產生感應電動勢。 這樣當天線與接收設備連接在一起時,在接收設備的輸入端會產生高頻電,這樣的天線就會起接收作用並將電磁波轉換成高頻電流,這是自天線以來的磨損就是說收天線的作用,除了因電波外強行失去接收結果的好壞,還取決於天線以半對稱支撐孩子與接收設備的匹配。

     

     

     

     

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