Волновое сопротивление: различия между версиями
[отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Перед тем, как использовать шаблон, не поленитесь прочесть описание к нему. В частности, ГДЕ он ставится. В д/с внизу перед категориями !!! |
|||
Строка 50: | Строка 50: | ||
: <math>Z = { E_0^-(x) \over H_0^ - (x) } . </math> |
: <math>Z = { E_0^-(x) \over H_0^ - (x) } . </math> |
||
Если |
Если волновые сопротивления двух сред, имеющих границу раздела, одинаковы, то на этой границе не происходит отражения электромагнитных волн, даже если [[Диэлектрическая проницаемость|диэлектрическая]] и [[Магнитная проницаемость|магнитная проницаемости]] в средах различны. |
||
== Примечания == |
== Примечания == |
Версия от 20:58, 8 января 2017
Волновое сопротивление — характеристика среды распространения волны.
В акустике
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:
- — амплитуда напряжения волны (падающей, отраженной или бегущей);
- — амплитуда силы тока той же волны.
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.
Примечания
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |