Волновое сопротивление: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м В радиотехнике: викификация
Строка 23: Строка 23:
При расчёте волнового сопротивления по методу [[Метод комплексных амплитуд|комплексных амплитуд]] используют амплитуды [[Напряжение (электрическое)|напряжения]] и [[сила тока|силы]] [[Электрический ток|тока]]. При наличии потерь в линии передачи значение становится комплексным.
При расчёте волнового сопротивления по методу [[Метод комплексных амплитуд|комплексных амплитуд]] используют амплитуды [[Напряжение (электрическое)|напряжения]] и [[сила тока|силы]] [[Электрический ток|тока]]. При наличии потерь в линии передачи значение становится комплексным.


Волновое сопротивление линии передачи зависит от её конструкции и электрофизических параметров применяемых материалов ([[диэлектрическая проницаемость|ε]], [[индуктивность|μ]], [[Электрическая проводимость#Удельная проводимость|σ]]), что совместно определяет погонные параметры линии передачи ([[Электрическая ёмкость|ёмкость]], [[индуктивность]], [[Электрическое сопротивление|сопротивление]] и [[Электрическая проводимость|проводимость]] на единицу длины), а также от типа волны, при наличии [[Дисперсия волн|дисперсии]] — от [[частота|частоты]] [[Электромагнитные колебания|электромагнитных колебаний]].
Волновое сопротивление линии передачи зависит от её конструкции и электрофизических параметров применяемых материалов ([[диэлектрическая проницаемость|ε]], [[Индуктивность#Индуктивность длинного прямого проводника|μ]], [[Электрическая проводимость#Удельная проводимость|σ]]), что совместно определяет погонные параметры линии передачи ([[Электрическая ёмкость|ёмкость]], [[индуктивность]], [[Электрическое сопротивление|сопротивление]] и [[Электрическая проводимость|проводимость]] на единицу длины), а также от типа волны, при наличии [[Дисперсия волн|дисперсии]] — от [[частота|частоты]] [[Электромагнитные колебания|электромагнитных колебаний]].


Волновое сопротивление часто путают с ''характеристическим сопротивлением волны'' — величиной, определяемой отношением поперечной составляющей [[Напряжённость электрического поля|напряженности]] [[Электрическое поле|электрического поля]] к поперечной составляющей [[Напряжённость магнитного поля|напряженности]] [[Магнитное поле|магнитного поля]] [[Бегущая волна|бегущей]] [[волна|волны]]<ref name="ГОСТ18238-72"></ref>.
Волновое сопротивление часто путают с ''характеристическим сопротивлением волны'' — величиной, определяемой отношением поперечной составляющей [[Напряжённость электрического поля|напряженности]] [[Электрическое поле|электрического поля]] к поперечной составляющей [[Напряжённость магнитного поля|напряженности]] [[Магнитное поле|магнитного поля]] [[Бегущая волна|бегущей]] [[волна|волны]]<ref name="ГОСТ18238-72"></ref>.

Версия от 06:33, 24 июля 2020

Волновое сопротивление — характеристика среды распространения волны.

Волновое сопротивление в газе и жидкости — отношение звукового давления в бегущей плоской звуковой волне к колебательной скорости частиц среды. Также волновое сопротивление равно произведению плотности среды на скорость звука в ней.

Волновое сопротивление в твёрдых телах для продольных волн — отношение механического напряжения, взятого с обратным знаком, к колебательной скорости частиц среды.

См. также удельное акустическое сопротивление.

Волновое сопротивление в гидромеханике — часть гидро- и аэродинамического сопротивления, характеризующая затраты энергии на образование волн, например:

  • волн, образующихся на поверхности воды при движении корабля;
  • ударных волн, возникающих при сверхзвуковом полете самолёта;
  • и т. д.

В электродинамике волновое сопротивление линии передачи (коротко — волновое сопротивление) — величина, определяемая отношением напряжения падающей волны к току этой волны в линии передачи (по закону Ома)[1].

При определении волнового сопротивления может использоваться также напряжение и ток отражённой или бегущей волн.

Единица измерения — Ом.

При расчёте волнового сопротивления по методу комплексных амплитуд используют амплитуды напряжения и силы тока. При наличии потерь в линии передачи значение становится комплексным.

Волновое сопротивление линии передачи зависит от её конструкции и электрофизических параметров применяемых материалов (ε, μ, σ), что совместно определяет погонные параметры линии передачи (ёмкость, индуктивность, сопротивление и проводимость на единицу длины), а также от типа волны, при наличии дисперсии — от частоты электромагнитных колебаний.

Волновое сопротивление часто путают с характеристическим сопротивлением волны — величиной, определяемой отношением поперечной составляющей напряженности электрического поля к поперечной составляющей напряженности магнитного поля бегущей волны[1].

В длинной линии волновое сопротивление равно (по закону Ома):

где:

В бесконечно длинных линиях нагрузка имеет чисто активный характер, поэтому энергия, запасаемая в индуктивности и ёмкости, одинаковая.

где:

  •  — погонная индуктивность;
  •  — погонная ёмкость;
  •  — часть линии;
  •  — амплитуда напряжения в линии;
  •  — амплитуда силы тока в линии.

Поэтому волновое сопротивление в бесконечно длинных линиях определяется погонными индуктивностью и ёмкостью:

Волновое сопротивление среды — отношение амплитуд электрического и магнитного полей электромагнитных волн, распространяющихся в среде:

Если волновые сопротивления двух сред, имеющих границу раздела, одинаковы, то на этой границе не происходит отражения электромагнитных волн, даже если диэлектрическая и магнитная проницаемости в средах различны.

В радиотехнике

При распространении электромагнитной волны в среде с диэлектрической и магнитной проницаемостями амплитудные и мгновенные значения напряжённости электрического и магнитного полей связаны соотношением: . Это выражение можно представить в виде: . Отношение принято называть волновым сопротивлением среды, поскольку существует формальная аналогия между уравнением и законом Ома[2]. Для вакуума , поэтому его волновое сопротивление Ом.

Примечания

  1. 1 2 ГОСТ 18238-72. Линии передачи сверхвысоких частот. Термины и определения.
  2. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности. - М., Наука, 1977. - С. 226-227