Разделы презентаций


“ Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль мод.1. Електродинаміка. ”

Содержание

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1“Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль мод.1. Електродинаміка.”
Метою вивчення

кредитного модуля 1 «Електродинаміка» є формування системи знань про особливості

фізичних процесів випромінювання та поширення електромагнітних хвиль у різноманітних середовищах і лініях передачі, напрямляючих та трансформуючих електромагнітні хвилі.
“Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль мод.1. Електродинаміка.”  Метою вивчення кредитного модуля 1 «Електродинаміка» є формування системи

Слайд 2РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ

Слайд 3Передача сигналу з використанням ретранслятора
1

1

3

3

2

2

Передача сигналу з використанням ретранслятора 113322

Слайд 4Комбіноване покриття – БС і РР

Комбіноване покриття – БС і РР

Слайд 5ЛІТЕРАТУРА:
1. Семенов Н.А. Техническая электродина-мика. – М., Связь, 1973. –

480 с.
2. Пименов Ю. В., Вольман В.И, Муравцов А. Д.

Техническая электродинамика
– М., Радио и связь, 2000 – 536 с.
3. Ліпатов А.О. Пристої НВЧ телекомуні-каційних систем.- К.: Політехніка,
2003.- 440с.
Якорнов Е. А. Техническая электроди-
намика . Конспект лекций. НТУУ
“КПИ”, 2001 – 322 с.
ЛІТЕРАТУРА:1. Семенов Н.А. Техническая электродина-мика. – М., Связь, 1973. – 480 с.2. Пименов Ю. В., Вольман В.И,

Слайд 6 Електромагнітне поле це вид матерії, що відрізняється безупинним

розподілом у просторі (електромагнітні хвилі) та виявляє дискретність структури (фотони),

що характеризується здатністю поширюватися у вакуумі (при відсутності сильних гравітаційних полів) зі швидкістю, близької до 3*108 м/сек, що робить на заряджені частки силовий вплив, який залежить від їхньої швидкості.

Таблиця В.1. Основні параметри 9 – 11-го діапазонів

Електромагнітне поле це вид матерії, що відрізняється безупинним розподілом у просторі (електромагнітні хвилі) та виявляє

Слайд 7Основні особливості ЕМП і радіотехнічної апаратури в діапазоні НВЧ

Основні особливості ЕМП і радіотехнічної апаратури в діапазоні НВЧ

Слайд 8Об'ємна густина заряду

Об'ємна густина заряду

Слайд 9Поверхнева густина заряду

Поверхнева густина заряду

Слайд 10Об'ємна густина електричного струму

Об'ємна густина електричного струму

Слайд 11Поверхнева густина струму

Поверхнева густина струму

Слайд 12Величини, що характеризують власне ЕМП
Електричне поле
Магнітне поле

- напруженість
електричного поля;

-

індукція
електричного поля;

- потік
електричної індукції;

- напруженість
магнітного поля;

- індукція
магнітного поля;

- потік
магнітної індукції.

Величини, що характеризують власне ЕМП Електричне полеМагнітне поле    - напруженість електричного поля;

Слайд 13Силові вектора ЕМП
Напруженість електричного поля
Індукція магнітного поля

Силові вектора ЕМПНапруженість електричного поля Індукція магнітного поля

Слайд 14Величини, що характеризують середовище
- діелектричною проникністю

;
- магнітною проникністю

;
- питомою електричною провідністю
Величини, що характеризують середовище - діелектричною проникністю       ;- магнітною проникністю

Слайд 15Відносна діелектрична проникність
де - діелектрична сприйнятливість;
-

вектор поляризованості

Відносна діелектрична проникність де    - діелектрична сприйнятливість;- вектор поляризованості

Слайд 16- дипольній момент
Закон Кулона

- дипольній момент Закон Кулона

Слайд 17Відносна магнітна проникність
, де - магнітна сприйнятливість

середовища;
де

- вектор намагніченості
Відносна магнітна проникність, де    - магнітна сприйнятливість середовища; де

Слайд 18- магнітній момент рамки
-момент сил
Сила Лоренца

- магнітній момент рамки -момент сил Сила Лоренца

Слайд 19Класифікація середовищ від величини питомої електропровідності :
ідеальний діелектрик - б

=0:
реальний діелектрик - б

;
ідеальний провідник - ;
реальний провідник - б ;
напівпровідне середовище, що водить - .
Класифікація середовищ від величини питомої електропровідності :ідеальний діелектрик - б =0:реальний діелектрик  - б

Слайд 20Класифікація середовищ
Однорідні

Ізотропні
чи

чи б не залежать від

напрямку поширення ЕМХ
Лінійні, параметри яких не залежать від амплітуди ЕМП

Неоднорідні

Анізотропні
чи чи б
залежать від напрямку поширення ЕМХ
Нелінійні

Класифікація середовищОднорідні Ізотропні    чи     чи   б

Слайд 21Сторонні джерела ЕМП

Сторонні джерела ЕМП

Слайд 22Основні рівняння ЕМП
1)
2)
3)
4)

Основні рівняння ЕМП 1) 2) 3) 4)

Слайд 23Перше рівняння Максвелла
Теорема Стокса:

Перше  рівняння МаксвеллаТеорема Стокса:

Слайд 24Друге рівняння Максвелла
Теорема Стокса:

Друге рівняння МаксвеллаТеорема Стокса:

Слайд 25Рівняння Максвелла у скалярної форми (декартова система координат)
Перше рівняння Максвелла
Друге

рівняння Максвелла

Рівняння Максвелла у скалярної форми (декартова система координат)Перше рівняння МаксвеллаДруге рівняння Максвелла

Слайд 26К моделі поширення ЕМП
1
2
3
1
1
3
2


3
2

К моделі поширення ЕМП1 2 3 1 1 3 2 3 2

Слайд 27Випромінювання елементарного вібратора

Випромінювання елементарного вібратора

Слайд 28Третє рівняння Максвелла
Теорема Остроградського-Гауса:

Третє рівняння Максвелла Теорема Остроградського-Гауса:

Слайд 29 Четверте рівняння Максвелла

Четверте рівняння Максвелла

Слайд 31Перестановочна подвійність рівнянь Максвелла
б =0,
=0,
=0.

Перестановочна подвійність рівнянь Максвеллаб =0, =0, =0.

Слайд 32Додаткові рівняння ЕМП
5.

7.

9.

11.

13.

15.
6.

8.

10.

12.

14.

Додаткові рівняння ЕМП 5.7.9.11.13.15.6.8.10.12.14.

Слайд 335. Рівняння неперервності ліній струму

5. Рівняння неперервності ліній струму

Слайд 346. Закон збереження заряду

6. Закон збереження заряду

Слайд 35Самостійно законспектувати слідуючи питання [1, с. 23…28]; [2, с.25…47]; [4,

с.18...29]:
матеріальні рівняння та класифікація середовищ;
граничні умови для дотичних і

нормальних складових ЕМП;
рівняння ЕМП у комплексній формі;
комплексна діелектрична проникність, її розрахунок.
Самостійно законспектувати слідуючи питання [1, с. 23…28]; [2, с.25…47]; [4, с.18...29]: матеріальні рівняння та класифікація середовищ;граничні умови

Слайд 367.,8. і 9. Матеріальні рівняння
У ізотропних середовищах
В анізотропних

середовищах
, де

7.,8. і 9. Матеріальні рівняння У ізотропних середовищах В анізотропних середовищах , де

Слайд 379. Закон Ома в диференційній формі для пасивного об’єму
Закон

Ома
, де

9. Закон Ома в диференційній формі для пасивного об’єму Закон Ома , де

Слайд 38Співвідношення, які встановлюють зв’язок між векторами ЕМП на границі розподілу

двох середовищ, називаються граничними умовами (див. вирази 10-13).
Рис. 1.5

Алгоритм розв’язку
, , , представляють у вигляді суми двох векторів, один з яких паралельний границі розподілу, а інший перпендикулярний;
аналізуються особливості проходження через границю розподілу двох середовищ дотичних і нормальних складових векторів ЕМП;
Знаходимо вектори ЕМП в другому середовищі за відомими значеннями дотичних і нормальних складових.
Співвідношення, які встановлюють зв’язок між векторами ЕМП на границі розподілу двох середовищ, називаються граничними умовами (див. вирази

Слайд 3910. Граничні умові для дотичних складових електричного полю

10. Граничні умові для дотичних складових електричного полю

Слайд 40З рівняннь (10) і (12) випливає, що
;
тобто при переході

ЕМП із одного середовища в інше, дотичні до границі складові

не змінюються.
З рівняннь (10) і (12) випливає, що; тобто при переході ЕМП із одного середовища в інше, дотичні

Слайд 41В частковому випадку, коли на границі розподілу протікає поверхневий струм,

дотична складова вектора змінюється стрибком (рис. 1.6)

В частковому випадку, коли на границі розподілу протікає поверхневий струм, дотична складова вектора змінюється стрибком (рис. 1.6)

Слайд 42Нормальні складові векторів при переході з одного середовища в інше

завжди змінюються стрибком (рис. 1.7).

Нормальні складові векторів при переході з одного середовища в інше завжди змінюються стрибком (рис. 1.7).

Слайд 43При знаходженні на границі розподілу середовищ поверхневого заряду

При знаходженні на границі розподілу середовищ поверхневого заряду

Слайд 44Таблиця 1.1.

Таблиця 1.1.

Слайд 45Таблиця 1.1. (продовж.)

Таблиця 1.1. (продовж.)

Слайд 46Таблиця 1.1. (продовж.)

Таблиця 1.1. (продовж.)

Слайд 47Метод комплексних амплітуд для скалярних функцій
амплітуда гармонійних коливань;
фаза

коливань;

початкова фаза;

комплексна амплітуда.

Метод комплексних амплітуд для скалярних функцій амплітуда гармонійних коливань; фаза коливань;початкова фаза;комплексна амплітуда.

Слайд 48Метод комплексних амплітуд для векторних функцій
, де
комплексна амплітуда вектора.

Метод комплексних амплітуд для векторних функцій, де комплексна амплітуда вектора.

Слайд 49Рівняння ЕМП в комплексній формі

Рівняння ЕМП в комплексній формі

Слайд 50Комплексна діелектрична проникність середовища (абсолютна)

Комплексна діелектрична проникність середовища (абсолютна)

Слайд 51Так як
, то за аналогією
,де
- відносна

комплексна діелектрична
проникність середовища

Так як , то за аналогією ,де - відносна комплексна діелектрична проникність середовища

Слайд 52Уточнення класифікації середовищ на НВЧ
Діелектрик
Напівпровідне
середовище
Провідник
f
[Гц]

Уточнення класифікації середовищ на НВЧДіелектрикНапівпровідне середовищеПровідникf[Гц]

Слайд 53Уточнення класифікації середовищ на НВЧ

Уточнення класифікації середовищ на НВЧ

Слайд 54Приклад 1.

Приклад 1.

Слайд 55Приклад 2.

Приклад 2.

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