Волновод

Эта статья о волноводах в самом общем смысле. Для обычных металлических труб волноводов, см. Волновод (электромагнетизм). Для оптических волноводов, см. Волновод (оптика).[1]
Полые металлические волноводы прямоугольного сечения с соединительными фланцами.[2]
Изогнутый отрезок металлического волновода прямоугольного сечения с соединительными фланцами.[3]
Волновод. Раздел гибких волноводов с волноводным фланцем - разъемом для соединения секций волновода, как фланец трубы - волновода, будучи полой металлической трубой для СВЧ энергии.[4]
Электрическое поле внутри x-band (внутренняя область электромагнитного спектра) полого металлического волновода.[5]

Волновод — оптические, пустотелые устройства с диэлектриком, проводящие элетромагнитные волны в прозрачных оптических материалах и материальных средах.

Волновод — полая или заполненная диэлектриком со светопрозраными оптическими материалами металлическая труба, в которой осуществляется направленное движение электромагнитного поля. В волноводе практически отсутствуют потери излучения. Потери проводимости в металле из-за отсутствия по сравнению с коаксиалом внутреннего провода, в волноводе меньше, чем в коаксиальной линии: волновод заполненный воздухом, имеет малые диэлектрические потери.

Принцип работыПравить

Волны распространяются во всех направлениях в открытом космосе в виде сферических волн en:Wave_equation#Spherical_waves. Сила волны падает с расстоянием R от источника, как квадрат расстояния (закон обратных квадратов en:Inverse-square_law). Волноводе рамках волны распространяются в одном измерении, так что, при идеальных условиях, волна не теряет мощности при распространении. Проводники, как правило, используется в волноводах имеют малую глубину кожи и, следовательно, большое сопротивление поверхности. Вследствие полного отражения у стен, волны приурочены к интерьеру волновода. Распространения внутри волновода, следовательно, можно охарактеризовать примерно как "зигзаг" между стенами. Это описание точно для электромагнитных волн в полых металлическая трубах прямоугольного или круглого сечения.

ИсторияПравить

Первая система руководящих волн была предложен J. J. Thomson в 1893 году, и впервые была экспериментально проверена Оливер Лодж в 1894 году. Первый математический анализ электромагнитных волн в металлическом цилиндре была выполнена Лорд Рэлей в 1897 году.[3] [N. W. McLachlan, Теория и приложения функций Матье, р. 8 (1947) (переиздание издательством Dover: Нью-Йорк, 1964).] Для звуковых волн, Лорд Рэлей опубликовал полный математический анализ режима распространения в своей фундаментальной работе “Теория звука”.[6]

Исследование диэлектрических волноводов (например, оптические волокна, см. ниже) началась еще в 1920-е годы, несколько человек, наиболее известными из которых являются Рэлей, Зоммерфельд и Дебай.[7] Оптическое волокно начало получать особое внимание в 1960-е годы из-за его важности для отрасли связи.

ПрименениеПравить

 
В военном радаре СВЧ-излучение передаётся к рефлектору с помощью волновода.
 
Система радиочастотных волноводов ускорителя Арагонской Национальной лаборатории.
 
Волноводный узел с направленным ответвителем — элемент радиолокационной станции управления воздушным движением.

Использование волноводов для передачи сигналов были известны еще до того, как термин был придуман. Феномен звуковые волны с гидом через туго натянутые провода были известны в течение длительного времени, а также звука (звуковых волн) с помощью полой трубки, таких как пещеры (полое место в земле) или медицинский стетоскоп. Другие виды использования волноводов в мощной передаче между компонентами системы, такими как радио, радиолокационных или оптических приборов. Волноводы являются основополагающим принципом волноводного тестирования (GWT), один из многих методов неразрушающего контроля.

Конкретные примеры:

  • Оптические волокна передают свет и сигналы на большие расстояния и с большим уровенем сигнала.
  • В СВЧ волновод передает мощность магнетрона, где волны образуются, для варочной камеры.
  • В радарах, волновод передает радиочастотную энергию и энергию от антенны, где Импеданс en:Electrical_impedanceдолжен быть подобран для эффективной передачи энергии (см. ниже).
  • Волноводы под называним stripline могут быть созданы на печатной плате, и используются для передачи СВЧ сигналов на доске. Этот тип волновода очень дешев в изготовлении и имеет небольшие размеры, которые соответствуют внутренним печатным платам.
  • Волноводы используются в научных инструментов для измерения оптических, акустических и упругих свойств материалов и объектов. Волновод может быть введен в контакт с образцом (как в медицинском ультразвуковм исследование (УЗИ), в этом случае волновод обеспечивает и сохраняет мощность. Для тестирования волны или образец волновод должен быть размещен внутри волновода (как с диэлектрической проницаемостью измерения)[8], так что мелкие объекты могут быть проверены и точность лучше.

Электромагнитные волноводыПравить

Оптические волноводыПравить

  Основная статья: Волновод (оптика)

Акустические волноводыПравить

  Основная статья: Акустические волноводы

Синтез звукаПравить

Акустический волновод — это физическая структура, которая направляет звуковые волны. Воздуховод для распространения звука также ведет себя как линия передачи. Воздуховод содержит некоторые среды, такие как воздух, что поддерживает распространения звука.

См. такжеПравить

ПримечаниеПравить

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Waveguide
  2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
  3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Waveguide
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Waveguide
  6. Теория звука, J. W. S. Рэлея, (1894)
  7. Advanced Engineering Электромагнетизма, К. А. Balanis, John Wiley & Sons (1989).
  8. J. Р. Бейкер-Джарвис, "передачи / отражения и короткого замыкания линии измерения диэлектрической проницаемости", NIST tech. внимание, 1341, Июль 1990