Разделы презентаций


Сверхвысокочастотное излучение

Содержание

Частотный диапазон электромагнитного излучения (100е300 000 млн. герц), расположенный в спектре между ультравысокими телевизионными частотами и частотами дальней инфракрасной области. Этот частотный диапазон соответствует длинам волн от 30 см до 1

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Презентация к уроку «Шкала электромагнитных волн»
учителя МАОУ лицея №14
Ермаковой

Т.В.
Сверхвысокочасто́тное излуче́ние

Презентация к уроку «Шкала электромагнитных волн»учителя МАОУ лицея №14 Ермаковой Т.В.Сверхвысокочасто́тное излуче́ние

Слайд 2Частотный диапазон электромагнитного излучения (100е300 000 млн. герц), расположенный в

спектре между ультравысокими телевизионными частотами и частотами дальней инфракрасной области.

Этот частотный диапазон соответствует длинам волн от 30 см до 1 мм; поэтому его называют также диапазоном дециметровых и сантиметровых волн
Частотный диапазон электромагнитного излучения (100е300 000 млн. герц), расположенный в спектре между ультравысокими телевизионными частотами и частотами

Слайд 3Свойства СВЧ-излучения
Например, оно, как и свет, распространяется по прямой и

перекрывается почти всеми твёрдыми объектами. Во многом аналогично свету оно

фокусируется, распространяется в виде луча и отражается. Многие радиолокационные антенны и другие СВЧ-устройства представляют собой как бы увеличенные варианты оптических элементов типа зеркал и линз.

Так как по длине волны излучение СВЧ-диапазона является промежуточным между световым излучением и обычными радиоволнами, оно обладает некоторыми свойствами и света, и радиоволн

Свойства СВЧ-излученияНапример, оно, как и свет, распространяется по прямой и перекрывается почти всеми твёрдыми объектами. Во многом

Слайд 4Свойства СВЧ-излучения
В то же время СВЧ-излучение сходно с радиоизлучением вещательных

диапазонов в том отношении, что оно генерируется аналогичными методами. К

СВЧ-излучению применима классическая теория радиоволн, и его можно использовать как средство связи, основываясь на тех же принципах. Но благодаря более высоким частотам оно дает более

широкие возможности передачи информации, что позволяет повысить эффективность связи. Например, один СВЧ-луч может нести одновременно несколько сотен телефонных разговоров.

Свойства СВЧ-излученияВ то же время СВЧ-излучение сходно с радиоизлучением вещательных диапазонов в том отношении, что оно генерируется

Слайд 5ИСТОЧНИКИ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ
Генератор на обычном вакуумном триоде, используемый на низких частотах,

в СВЧ-диапазоне оказывается весьма неэффективным. Двумя главными недостатками триода как

СВЧ-генератора являются конечное время пролёта электрона и межэлектродная ёмкость. Первый связан с тем, что электрону требуется некоторое (хотя и малое) время, чтобы пролететь между электродами вакуумной лампы. За это время СВЧ-поле успевает изменить своё направление на обратное, так что и электрон вынужден повернуть обратно, не долетев до другого электрода. В результате электроны без всякой пользы колеблются внутри лампы, не отдавая свою энергию в колебательный контур внешней цепи.
ИСТОЧНИКИ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯГенератор на обычном вакуумном триоде, используемый на низких частотах, в СВЧ-диапазоне оказывается весьма неэффективным. Двумя главными

Слайд 6Магнетрон
МАГНЕТРОН Представляет собой двухэлектродную электронную лампу, которая генерирует СВЧ-излучение за

счет движения электронов под действием взаимно перпендикулярных электрического и магнитного

полей. Применяется в качестве генераторной лампы радио- и радиолокационных передатчиков СВЧ-диапазона.

В магнетроне, изобретённом в Великобритании перед Второй мировой войной, эти недостатки отсутствуют, поскольку за основу взят совершенно иной подход к генерации СВЧ-излучения - принцип объёмного резонатора.

1 - катод; 2 - токоподводы нагревателя; 3 - анодный блок; 4 - объемные резонаторы; 5 - выходная петля связи; 6 - коаксиальный кабель.

МагнетронМАГНЕТРОН Представляет собой двухэлектродную электронную лампу, которая генерирует СВЧ-излучение за счет движения электронов под действием взаимно перпендикулярных

Слайд 7Клистрон
Основан на несколько ином принципе, не требуется внешнее магнитное поле.

В клистроне электроны движутся по прямой от катода к отражательной

пластине, а затем обратно. При этом они пересекают открытый зазор объёмного резонатора в форме бублика. Управляющая сетка и сетки резонатора группируют электроны в отдельные "сгустки", так что электроны пересекают зазор резонатора только в определённые моменты времени. Промежутки между сгустками согласованы с резонансной частотой резонатора таким образом, что кинетическая энергия электронов передаётся резонатору, вследствие чего в нем устанавливаются мощные электромагнитные колебания.

1 - катод; 2 - резонатор; 3 - отражательная пластина; 4 - резонаторные сетки; 5 - выходная петля связи; 6 - управляющая сетка.

КлистронОснован на несколько ином принципе, не требуется внешнее магнитное поле. В клистроне электроны движутся по прямой от

Слайд 8Лампа бегущей волны (ЛБВ).
Представляет собой тонкую откачанную трубку, вставляемую в

фокусирующую магнитную катушку. Внутри трубки имеется замедляющая проволочная спираль. Вдоль

оси спирали проходит электронный луч, а по самой спирали бежит волна усиливаемого сигнала. Диаметр, длина и шаг спирали, а также скорость электронов подобраны таким образом, что электроны отдают часть своей кинетической энергии бегущей волне. Радиоволны распространяются со скоростью света, тогда как скорость электронов в луче значительно меньше. Однако, поскольку СВЧ-сигнал вынужден идти по спирали, скорость его продвижения вдоль оси трубки близка к скорости электронного луча.
Лампа бегущей волны (ЛБВ).Представляет собой тонкую откачанную трубку, вставляемую в фокусирующую магнитную катушку. Внутри трубки имеется замедляющая

Слайд 9Плоские вакуумные триоды
Хотя клистроны и магнетроны более предпочтительны как СВЧ-генераторы,

благодаря усовершенствованиям в какой-то мере восстановлена важная роль вакуумных триодов,

особенно в качестве усилителей на частотах до 3 млрд. герц.

Трудности, связанные с временем пролета, устранены благодаря очень малым расстояниям между электродами. Нежелательные межэлектродные емкости сведены к минимуму, поскольку электроды сделаны сетчатыми, а все внешние соединения выполняются на больших кольцах, находящихся вне лампы. Как и принято в СВЧ-технике, применен объемный резонатор. Резонатор плотно охватывает лампу, и кольцевые соединители обеспечивают контакт по всей окружности резонатора

Плоские вакуумные триодыХотя клистроны и магнетроны более предпочтительны как СВЧ-генераторы, благодаря усовершенствованиям в какой-то мере восстановлена важная

Слайд 10Генератор на диоде Ганна
диод Ганна представляет собой монокристалл арсенида галлия,

он в принципе более стабилен и долговечен, нежели клистрон, в

котором должен быть нагреваемый катод для создания потока электронов и необходим высокий вакуум. Кроме того, диод Ганна работает при сравнительно низком напряжении питания, тогда как для питания клистрона нужны громоздкие и дорогостоящие источники питания с напряжением от 1000 до 5000 В.
Генератор  на диоде Ганнадиод Ганна представляет собой монокристалл арсенида галлия, он в принципе более стабилен и

Слайд 11ПРИМЕНЕНИЕ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ
Радиолокация.
После Второй мировой войны начались интенсивные исследования СВЧ-радиолокации, хотя

принципиальная ее возможность была продемонстрирована еще в 1923 в Научно-исследовательской

лаборатории ВМС США. Суть радиолокации в том, что в пространство испускаются короткие, интенсивные импульсы СВЧ-излучения, а затем регистрируется часть этого излучения, вернувшаяся от искомого удаленного объекта - морского судна или самолета.
ПРИМЕНЕНИЕ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯРадиолокация.После Второй мировой войны начались интенсивные исследования СВЧ-радиолокации, хотя принципиальная ее возможность была продемонстрирована еще в

Слайд 12Связь.Кроме различных радиосистем военного назначения, во всех странах мира имеются

многочисленные коммерческие линии СВЧ-связи. Поскольку такие радиоволны не следуют за

кривизной земной поверхности, а распространяются по прямой, эти линии связи, как правило, состоят из ретрансляционных станций, установленных на вершинах холмов или на радиобашнях с интервалами ок. 50 км.

ПРИМЕНЕНИЕ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ

Связь.Кроме различных радиосистем военного назначения, во всех странах мира имеются многочисленные коммерческие линии СВЧ-связи. Поскольку такие радиоволны

Слайд 13Спутники связи.Здесь на помощь приходят связные искусственные спутники Земли; выведенные

на геостационарную орбиту, они могут выполнять функции ретрансляционных станций СВЧ-связи.

Электронное устройство, называемое активно-ретрансляционным ИСЗ, принимает, усиливает и ретранслирует СВЧ-сигналы, передаваемые наземными станциями.

ПРИМЕНЕНИЕ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ

Спутники связи.Здесь на помощь приходят связные искусственные спутники Земли; выведенные на геостационарную орбиту, они могут выполнять функции

Слайд 14Термообработка. СВЧ-излучение применяется для термообработки пищевых продуктов в домашних условиях

и в пищевой промышленности. Энергия, генерируемая мощными электронными лампами, может

быть сконцентрирована в малом объеме для высокоэффективной тепловой обработки продуктов в т.н. микроволновых или СВЧ-печах, отличающихся чистотой, бесшумностью и компактностью. Промышленность выпускает также СВЧ-печи бытового назначения.

ПРИМЕНЕНИЕ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ

Термообработка. СВЧ-излучение применяется для термообработки пищевых продуктов в домашних условиях и в пищевой промышленности. Энергия, генерируемая мощными

Слайд 16Термообработка. Американские военные представили мощный СВЧ-излучатель, "тепловое" оружие, которое способно

разгонять толпы демонстрантов и устанавливать невидимую "стену", через которую человек

не сможет пройти. Установка получила название "Система активного сдерживания (отбрасывания)" (Active Denial System, ADS), прозвано "тепловой луч" и "микроволновая пушка"

ПРИМЕНЕНИЕ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ

Термообработка. Американские военные представили мощный СВЧ-излучатель,

Слайд 17Научные исследования. СВЧ-излучение сыграло важную роль в исследованиях электронных свойств

твердых тел. Когда такое тело оказывается в магнитном поле, свободные

электроны в нем начинают вращаться вокруг магнитных силовых линий в плоскости, перпендикулярной направлению магнитного поля. Частота вращения, называемая циклотронной, прямо пропорциональна напряженности магнитного поля и обратно пропорциональна эффективной массе электрона.

ПРИМЕНЕНИЕ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ

Такие измерения дали много ценной информации об электронных свойствах полупроводников, металлов и металлоидов. Излучение СВЧ-диапазона играет важную роль также в исследованиях космического пространства.

Научные исследования. СВЧ-излучение сыграло важную роль в исследованиях электронных свойств твердых тел. Когда такое тело оказывается в

Слайд 18Безопасность при использовании СВЧ-устройств
В настоящее время в мире существуют два

основных стандарта на уровень безопасного излучения. Один из них разработан

Американским Национальным Институтом Стандартов (ANSI) и предлагает считать безопасным излучение с плотностью мощности в 10 мВт/см2. Для микроволновых печей стандартом является плотность мощности в 1 мВт/см2 на расстоянии 5 см от печи.

Европейский стандарт (в том числе и российский) предполагает, что уровень плотности излучения не должен превышать 10 мкВт (0.01 мВт) на квадратный сантиметр на расстоянии 50 см. от источника излучения

Безопасность при использовании СВЧ-устройствВ настоящее время в мире существуют два основных стандарта на уровень безопасного излучения. Один

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика