Задача 1.
Определить отношение плотности тока смещения к плотности тока проводимости для морской воды с параметрами ? = 80, µ =1 , ?= 8 См/м и сухой почвы с параметрами ? =8, µ = 1, ? = 2?10^(-3) См/м на частотах
f1 = 2 ?10^4 Гц,
f2 = 2 ?10^(6 ) Гц,
f3= 2 ?10^8 Гц.
Провести сравнение этих отношений для заданных сред. Определить комплексную диэлектрическую проницаемость обеих сред для указанных частот.
Задача 2.
Определить критическую длину волны слоя ионосферы с электронной концентрацией 7,5 ? 10^5 э/см^3 . Определить для этого же слоя показатель преломления на частотах f1 = 6 МГц и f2 = 21 МГц, и определить фазовую скорость волны на этих частотах. Определить минимальную длину волны при падении на слой ионосферы электромагнитной волны под различными углами ? = 10°, 30°, 60°.
Задача 3.
Передающая и приемная антенны имеют высоты h1 = 15 [M], h2 = 11 [м]. Определить расстояние прямой видимости при отсутствии атмосферной рефракции и при наличии нормальной атмосферной рефракции. Тоже самое выполнить, если высота передающей антенны будет h1 = 105 [M].
Задача 4.
Какую напряженность поля на расстоянии 205 [KM] создает антенна с действующей длинной 20 [м] при силе тока в пучности 25 [А] и частоте 4,5 МГц. Вычислить потери при распространении на трассе длинной 1000 [км] при длине волны ?= 21 [см] и коэффициентах направленного действия антенн D1 = 105 и D2 = 55 для этих же данных определить потери на трассе, если множитель ослабления F= - (42) дБ.
Задача 5.
Привести описание особенностей распространения волн следующих диапазонов волн:
мириаметровых и километровых –N=1-6/25-26
гектаметровых - N =7-12/27-28
декаметровых – N= 13-18/29-30
ультракоротких - N =19-24/31.
Задача № 6
Линейная антенная решетка состоит из n (таблица 2) ненаправленных (изотропных) излучателей, которые расположены на расстоянии d1 / ? друг от друга. Излучатели питаются синфазными токами одинаковой амплитуды.
1. Необходимо вычислить:
– ширину диаграммы направленности по половинной мощности 2?0.5 и по направлениям нулевого излучения 2?0 (в плоскости расположения излучателей)
– направления, в которых отсутствует излучение в пределах 1-го квадранта ( ?0 ? 90? )
– направление максимумов боковых лепестков в пределах 1-го квадранта (?max ? 90? )
– значения нормированной характеристики направленности главного лепестка под углами ? = 0? , 2? , 4? , 6? , 8? , 10?
– рассчитать относительную интенсивность боковых лепестков диаграммы направленности в пределах 1-го квадранта (? ? 90? )
– величину несинфазности токов возбуждения ?, необходимую для того, чтобы угол максимального излучения был равен ?1
– коэффициент направленного действия.
2. Нарисовать антенную решетку и построить в прямоугольной системе координат ориентировочную диаграмму направленности.
Примечание: Отсчет углов ? производится относительно перпендикуляра к оси, вдоль которой расположены излучатели
d1/? = 0,4
n = 11
?1? = 12
Указания:
Коэффициент направленного действия (КНД) определяется по формуле:
Д = (101,5°)/(2?0,5?)
где: значение 2?0,5? выражается в градусах.
Задача № 7
Пирамидальная рупорная антенна (рис.1) имеет оптимальную длину и возбуждается прямоугольным волноводом на частоте f (табл. 2). Ширина диаграммы направленности в плоскостях Е и Н одинакова, а коэффициент направленного действия равен Д = 200, f = 11 ГГц.
Необходимо определить:
· размеры поперечного сечения, питающего рупор волновода а и в
· размер раскрыва рупора в плоскости Н - ар
· размер раскрыва рупора в плоскости Е - вр
· ширину диаграммы направленности по направлениям нулевого излучения.
Указание: Ширину диаграммы основного лепестка диаграммы направленности по направлениям нулевого излучения можно определить из формулы:
Алексей
ЛГТУ
несколько раз обращался к этому исполнителю. всё супер. знаток своего дела! Рекомендую.
Алексей
University of Cambridge
Работа была сделана досрочно, были даны очень хорошие рекомендации по выполнению работы. В...
Мария
МГЛУ
Спасибо Лидии за быстрое и качественное выполнение поставленной задачи!
Анжелика
ВГТУ
Очень приятно было работать с Анастасией, быстро, квалифицированно, недорого.