Файл: Технич_электродин_расчет_граф_.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 31.07.2019

Просмотров: 910

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Заключение

В ходе выполнения расчетно-графических работ студенты и курсанты, пользуясь методическими указаниями и заданиями к расчетно-графическим работам, учатся применять основные методы, используемые при расчетах электромагнитного поля в различных системах передачи электромагнитной энергии.

Характерные особенности распределения электромагнитного поля показаны на примере расчета двухпроводной линии. Из расчета видно, что напряженность электрического поля в промежутке между проводниками в несколько тысяч раз больше напряженности электрического поля в самом проводнике. Используя данные расчета проводимости проводников, можно определить и материал, из которого этот проводник выполнен. Показывается, что магнитное поле сосредоточено в основном в промежутке между проводниками, а напряженность магнитного поля за пределами проводников резко убывает с увеличением расстояния. Из теории следует, что в любой точке пространства векторы электрического и магнитного поля взаимно перпендикулярны. Это положение отображается на приведенных рисунках.

При расчете напряженности электромагнитного поля для воздушной и морской среды проведено сравнение электрических полей над поверхностью моря (в воздухе) и на глубине, в морской воде. Показано, что напряженность поля в морской воде в тысячи раз меньше напряженности поля в воздухе. Длина волны в море также много меньше длины волны в воздухе. Расчеты показывают, что для связи с подводными объектами предпочтительно применять крайне низкие частоты.

Приводятся расчеты основных характеристик сигнала для коротковолновой трассы. Определяется максимально применимая частота, оптимальная рабочая частота и радиус зоны молчания. Показывается, что применение частот выше и ниже оптимальной рабочей частоты нежелательно, поскольку радиосвязь на более высоких частотах может отсутствовать из-за недостаточности электронной концентрации в ионосфере, а на более низких – из-за большого затухания в D и E областях ионосферы.

Расчет характеристик сигнала для УКВ трассы проводится с учетом двух лучей. Один луч проходит по прямой, соединяющий передатчик и приемник. Сигнал вдоль другого луча приходит в пункт приема после отражения от земной поверхности. Показывается, что в УКВ диапазоне выгодно применять более высокие частоты, поскольку напряженность поля растет с увеличением частоты.

Cписок литературы

  1. Семенов Н.А. Техническая электродинамика. – М.: Связь, 1973. – 480 с.

  2. Вольман В.И., Пименов Ю.В. Техническая электродинамика. –М.: Связь, 1971. – 497 с.

  3. Матвеев А.Н. Электродинамика. – М.: Связь, 1978. – 383 с.

  4. Пименов Ю.В., Вольман В.И.,.Муравцов А.Д. Техническая электродинамика. – М.: Радио и связь, 2000. – 536 с.

  5. Дружин Г.И. Антенны и распространение радиоволн. Часть 2. Распространение радиоволн. Учебное пособие. – П.-Камчатский: КамчатГТУ, 2003. – 56 с.

  6. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. – М.: Связь, 1972. – 336 с.

  7. Черный Ф. Б. Распространение радиоволн. М.: Сов. радио, 1972. – 464 с.

  8. Калинин А.И., Черенкова Е.Л. Распространение радиоволн и работа радиолиний. М.: Связь, 1971. – 440 с.

  9. Грудинская Г.П. Распространение радиоволн. М.: "Высшая школа", 1972. – 280 с.


23