Рис. 17
73
Рис. 18
74
4.3. Еmn -волны в прямоугольных волноводах
Волны электрического типа также имеют много различных видов.
Наиболее простой из них, или низшей, является волна
Е11 , так как существование волн Е10 , |
Е01 и вообще Еm 0 |
и Е0n |
||
в прямоугольных волноводах невозможно. |
|
|||
Составляющими |
поля |
для |
волны Е11 |
будут |
ЕПОПЕР , Н ПОПЕР , ЕПРОД , |
поэтому |
магнитные силовые |
линии |
|
представляют собой замкнутые петли, расположенные в плоскости, перпендикулярной оси волновода. Следовательно, в отличие от Н mn -волн построение картины поля здесь нужно
начинать с магнитных силовых линий. Полностью структура поля волны Е11 приведена на рис. 19. В соответствии со
значениями индексов m 1, n 1 и свойствами электромагнитных волн напряженность электрического поля в данном случае максимальна в середине каждой из сторон поперечного сечения волновода и имеет нулевые значения по их концам.
Из продольного разреза волновода (рис.19) очень хорошо видно, что электрические силовые линии начинаются и кончаются на одной и той же его грани.
Характер распределения поля вдоль оси волновода и его поперечных размеров определяется, как и для магнитных волн, по фазовым сдвигам составляющих, расположенных в соответствующей плоскости (перпендикулярной направлению, вдоль которого анализируется поле ).
Ток, протекающий по стенкам волновода, имеет только одну (продольную) составляющую, которая максимальна в середине стенок; отсутствие поперечной составляющей объясняется тем, что магнитные силовые линии расположены лишь в поперечных плоскостях. Необходимо иметь в виду, что токи проводимости замыкаются через токи смещения, которые проходят внутри линий магнитного поля.
75
Поскольку при Еmn -волнах в стенках волновода нет
поперечных токов, то отпадает необходимость в обеспечении надежного электрического контакта в углах сечения, то есть в местах стыковки широких и узких граней. Соединение этих граней должно удовлетворять лишь требованиям к механической прочности и жесткости конструкции волновода.
При повторении поля волны Е11 несколько раз вдоль одного или обоих поперечных размеров волноводного устройства получаются волны высших порядков: Е12 , Е13 , …,
Рис. 19
76
или Е21 , Е31 , …, Е22 , Е23 и т.д. На рис. 20 в качестве примера изображена структура поля волны Е21 .
4.4. Hmn - волны в круглых волноводах
По сравнению с прямоугольными конфигурация полей в круглых волноводах получается более сложной, так как в них отражение волн происходит не от плоской, а от цилиндрической поверхности.
Из магнитных волн низшей, основной является волна типа Н11 , структура поля которой показана на рис. 21. Легко заметить, что это поле имеет большое сходство с полем волны Н 10 в прямоугольном волноводе и может быть получено из
него путем перехода от прямоугольного сечения сначала к овальному, а затем к круглому (рис. 22).
Волна Н11 в круглом волноводе в настоящее время
применяется сравнительно редко, поскольку она имеет неустойчивую плоскость поляризации. Действительно, ориентация в пространстве электрических и магнитных силовых полей для нее не определяется формой волновода, изза чего поле при наличии в волноводе различных неоднородностей может поворачиваться в пределах 360˚ по окружности, что приводит к существенному изменению величины связи.
В последние годы все чаще и чаще используется в круглых волноводах волна Н 01 , обладающая аномальной
зависимостью потерь от частоты. Для нее, в отличие от других типов волн, наблюдается непрерывное падение затухания сигнала с укорочением длины волны передаваемых колебаний высокочастотной электромагнитной энергии, что объясняется особенностями структуры ее поля (рис. 23). Электрические силовые линии у этой волны расположены в поперечных плоскостях и представляют собой концентрические окружности с центром на оси волновода. Магнитные силовые
77