Контрольная работа по дисциплине: Антенны и распространение радиоволн. Вариант 10.06
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Задание на контрольную работу на тему «Распространение радиоволн»
(N - соответствует дню рождения 10, а M - месяцу рождения слушателя июнь)
N=5; M=7
Задача No 1.
Определить отношение плотности тока смещения к плотности тока проводимости для морской воды с параметрами ԑ = 80, μ =1 , = 8 См/м и сухой почвы с параметрами ԑ = 8, μ = 1, = 2۰10-3 См/м на частотах f1 = (М + 1)۰104, f2 = (М + 1)۰106, f3 = (М + 1)۰108 Гц. Провести сравнение этих отношений для заданных сред. Определить комплексную диэлектрическую проницаемость обеих сред для указанных частот.
Задача No 2.
Определить критическую длину волны слоя ионосферы с электронной концентрацией (2.5 + N)۰105(э/см3). Определить для этого же слоя показатель преломления на частотах f1= (5 + М) МГц и f2 = (20 + М) МГц, и определить фазовую скорость волны на этих частотах. Определить минимальную длину волны при падении на слой ионосферы электромагнитной волны под различными углами β = 10°, 30°, 60°.
Задача No 3.
Передающая и приемная антенны имеют высоты h1 = (10 + N) [м], h2 = (10 + М) [м]. Определить расстояние прямой видимости при отсутствии атмосферной рефракции и при наличии нормальной атмосферной рефракции. Тоже самое выполнить, если высота передающей антенны будет h1 = (100 + N’) [M].
Задача No 4.
Какую напряженность поля на расстоянии (200+N)[км] создает антенна с действующей длинной 20 [м] при силе тока в пучности 25 [А] и частоте (3,5+М) МГц
Вычислить потери при распространении на трассе длинной 1000 [км] при длине волны Ʌ = (20 + М) [см] и коэффициентах направленного действия антенн D1 = (100 +N) и D2 = (50 + N) для этих же данных определить потери на трассе, если множитель ослабления F = -(37 + N) дБ.
Задача No 5.
Привести описание особенностей распространения волн следующих диапазонов волн:
N=1-6/25-26 - мириаметровых и километровых;
N=7-12/27-28 - гектаметровых;
N=13-18/29-30 - декаметровых;
N=19-24/31 - ультракоротких.
N=5: диапазон милиаметровых и километровых волн.
Часть 2 по разделу " Антенно-фидерные устройства"
Задача No 1
Линейная антенная решетка состоит из n ненаправленных (изотропных) излучателей, которые расположены на расстоянии d1/λ друг от друга.
Излучатели питаются синфазными токами одинаковой амплитуды.
1. Необходимо вычислить:
ширину диаграммы направленности по половинной мощности 2φ0.5 и по направлениям нулевого излучения 2φ0 (в плоскости расположения излучателей);
направления, в которых отсутствует излучение в пределах 1-го квадранта (φ0 ≤ 90 ̊);
направление максимумов боковых лепестков в пределах 1-го квадранта (φmax ≤ 90 ̊);
значения нормированной характеристики направленности главного лепестка под углами φ = 0 ̊, 2 ̊, 4 ̊, 6 ̊, 8 ̊, 10 ̊;
рассчитать относительную интенсивность боковых лепестков диаграммы направленности в пределах 1-го квадранта (φ ≤ 90 ̊);
величину несинфазности токов возбуждения ψ, необходимую для того, чтобы угол максимального излучения был равен φ1;
коэффициент направленного действия.
2. Нарисовать антенную решетку и построить в прямоугольной системе координат ориентировочную диаграмму направленности.
Примечание: Отсчет углов φ производится относительно перпендикуляра к оси, вдоль которой расположены излучатели.
d1/λ = 0,5
n = 9
ψ1° = 20
Задача No 2
Пирамидальная рупорная антенна (рисунок 4) имеет оптимальную длину и возбуждается прямоугольным волноводом на частоте f (таблица 2). Ширина диаграммы направленности в плоскостях E и H одинакова, а коэффициент направленного действия равен Д (таблица 6).
Рисунок 4 - Пирамидальная рупорная антенна
Необходимо определить:
а) размеры поперечного сечения, питающего рупор волновода a и b;
б) размер раскрыва рупора в плоскости H - a_р;
в) размер раскрыва рупора в плоскости E - b_р;
г) ширину диаграммы направленности по направлениям нулевого излучения.
Таблица 2 – Исходные данные
Д f [ГГц]
200 7
(N - соответствует дню рождения 10, а M - месяцу рождения слушателя июнь)
N=5; M=7
Задача No 1.
Определить отношение плотности тока смещения к плотности тока проводимости для морской воды с параметрами ԑ = 80, μ =1 , = 8 См/м и сухой почвы с параметрами ԑ = 8, μ = 1, = 2۰10-3 См/м на частотах f1 = (М + 1)۰104, f2 = (М + 1)۰106, f3 = (М + 1)۰108 Гц. Провести сравнение этих отношений для заданных сред. Определить комплексную диэлектрическую проницаемость обеих сред для указанных частот.
Задача No 2.
Определить критическую длину волны слоя ионосферы с электронной концентрацией (2.5 + N)۰105(э/см3). Определить для этого же слоя показатель преломления на частотах f1= (5 + М) МГц и f2 = (20 + М) МГц, и определить фазовую скорость волны на этих частотах. Определить минимальную длину волны при падении на слой ионосферы электромагнитной волны под различными углами β = 10°, 30°, 60°.
Задача No 3.
Передающая и приемная антенны имеют высоты h1 = (10 + N) [м], h2 = (10 + М) [м]. Определить расстояние прямой видимости при отсутствии атмосферной рефракции и при наличии нормальной атмосферной рефракции. Тоже самое выполнить, если высота передающей антенны будет h1 = (100 + N’) [M].
Задача No 4.
Какую напряженность поля на расстоянии (200+N)[км] создает антенна с действующей длинной 20 [м] при силе тока в пучности 25 [А] и частоте (3,5+М) МГц
Вычислить потери при распространении на трассе длинной 1000 [км] при длине волны Ʌ = (20 + М) [см] и коэффициентах направленного действия антенн D1 = (100 +N) и D2 = (50 + N) для этих же данных определить потери на трассе, если множитель ослабления F = -(37 + N) дБ.
Задача No 5.
Привести описание особенностей распространения волн следующих диапазонов волн:
N=1-6/25-26 - мириаметровых и километровых;
N=7-12/27-28 - гектаметровых;
N=13-18/29-30 - декаметровых;
N=19-24/31 - ультракоротких.
N=5: диапазон милиаметровых и километровых волн.
Часть 2 по разделу " Антенно-фидерные устройства"
Задача No 1
Линейная антенная решетка состоит из n ненаправленных (изотропных) излучателей, которые расположены на расстоянии d1/λ друг от друга.
Излучатели питаются синфазными токами одинаковой амплитуды.
1. Необходимо вычислить:
ширину диаграммы направленности по половинной мощности 2φ0.5 и по направлениям нулевого излучения 2φ0 (в плоскости расположения излучателей);
направления, в которых отсутствует излучение в пределах 1-го квадранта (φ0 ≤ 90 ̊);
направление максимумов боковых лепестков в пределах 1-го квадранта (φmax ≤ 90 ̊);
значения нормированной характеристики направленности главного лепестка под углами φ = 0 ̊, 2 ̊, 4 ̊, 6 ̊, 8 ̊, 10 ̊;
рассчитать относительную интенсивность боковых лепестков диаграммы направленности в пределах 1-го квадранта (φ ≤ 90 ̊);
величину несинфазности токов возбуждения ψ, необходимую для того, чтобы угол максимального излучения был равен φ1;
коэффициент направленного действия.
2. Нарисовать антенную решетку и построить в прямоугольной системе координат ориентировочную диаграмму направленности.
Примечание: Отсчет углов φ производится относительно перпендикуляра к оси, вдоль которой расположены излучатели.
d1/λ = 0,5
n = 9
ψ1° = 20
Задача No 2
Пирамидальная рупорная антенна (рисунок 4) имеет оптимальную длину и возбуждается прямоугольным волноводом на частоте f (таблица 2). Ширина диаграммы направленности в плоскостях E и H одинакова, а коэффициент направленного действия равен Д (таблица 6).
Рисунок 4 - Пирамидальная рупорная антенна
Необходимо определить:
а) размеры поперечного сечения, питающего рупор волновода a и b;
б) размер раскрыва рупора в плоскости H - a_р;
в) размер раскрыва рупора в плоскости E - b_р;
г) ширину диаграммы направленности по направлениям нулевого излучения.
Таблица 2 – Исходные данные
Д f [ГГц]
200 7
Дополнительная информация
Оценка: Зачет
Дата оценки: 16.05.2022
Помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Дата оценки: 16.05.2022
Помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Похожие материалы
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине «Антенны и распространение радиоволн»
mike0307
: 24 января 2023
N = 0, M = 8
Задача 1.
Определить отношение плотности тока смещения к плотности тока проводимости для морской воды с параметрами ԑ = 80, μ =1 , δ - 8 См/м и сухой почвы с параметрами ԑ = 8, μ = 1, δ= 2۰10-3 См/м на частотах f1 = (М + 1)۰104, f2 = (М + 1)۰10б, f3 =(М + 1)۰108 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 концен
1000 руб.
Контрольная работа По дисциплине: Антенны и распространение радиоволн
WILDPOWER
: 28 апреля 2022
День рождения 27.04
Задача 1
Определить отношение плотности тока смещения к плотности тока проводимости для морской воды с параметрами ԑ = 80, μ =1, σ = 8 См/м и сухой почвы с параметрами ԑ = 8, μ = 1, σ = 2•10-3 См/м на частотах f1 = (М + 1)•104, f2 = (М + 1)•106, f3 = (М + 1)•108 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 к
200 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Антенны и распространение радиоволн
Ксю1
: 24 марта 2021
Контрольная работа на тему «Распространение радиоволн»
Задание на контрольную работу на тему «Распространение радиоволн»
(N – соответствует дню рождения, а M – месяцу рождения слушателя)
N=24
M=8
Задача 1
Определить отношение плотности тока смещения к плотности тока проводимости для морской воды с параметрами ԑ = 80, μ =1, σ = 8 См/м и сухой почвы с параметрами ԑ = 8, μ = 1, σ = 2·10-3 См/м на частотах f1 = (М + 1)·104, f2 = (М + 1)·106, f3 = (М + 1)·108 Гц. Провести сравнение этих отношений
300 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Антенны и распространение радиоволн. Вариант №*
IT-STUDHELP
: 3 октября 2023
Вариант No4
Задание на контрольную работу часть 1 по разделу «Распространение радиоволн»
Значения N и M определяются по N – день рождения, М – месяц рождения слушателя (21 марта).
Исходные данные для решения задач
День рождения 1-6 7-12 13-18 19-24 25-30
Параметр N 0 5 2 4 3
Месяц рождения 1 2 3-4 5 6 7-8 9 10 11 12
Параметр M 9 4 5 6 7 8 3 0 1 2
N=4; M=5
Задача No 1.
Определить отношение плотности тока смещения к плотности тока проводимости для морской воды с параметрами ԑ = 80, μ =1
500 руб.
Антенны и распространение радиоволн
antoxa231
: 15 марта 2025
Расчетно-графическая работа
Предмет: “Антенны и распространение радиоволн”
Вариант – 78
Проверил: Лиманский В.Н.
Задача 1
(варианты 00-99)
Линейная антенная решетка состоит из n (табл. 1) ненаправленных (изотропных) излучателей, которые расположены на расстоянии друг от друга. Излучатели питаются синфазными токами одинаковой амплитуды.
2. Нарисовать антенную решетку и построить в прямоугольной системе координат ориентировочную диаграмму направленности.
Примечание: отсчет углов производит
250 руб.
Антенны и распространение радиоволн.
Vladimir54
: 22 января 2020
Лабораторная работа No3
Плоские раскрывы
Задача 1
Исходные данные
1. Отношение радиуса раскрыва к длине волны R0/λ
2. Вид амплитудного распределения по раскрыву
3. Пьедестал равен 0,5
4. Степень n=1, характеризующая крутизну убывания амплитуды поля к краям раскрыва
Задача 1
Изменяя R0/λ и зафиксировав все остальные параметры , получить зависимость ширины основного лепестка ДН, интенсивности 1-го бокового лепестка, КИП, КНД от размера раскрыва.
Таблица 1
R0/λ 2 4 7 10 15 20 25 30 35 40
φ
300 руб.
Антенны и распространение радиоволн
Vladimir54
: 22 января 2020
Задача 1
Исходные данные:
1. Решетка излучателей эквидистантная, равноамплитудная, синфазная.
2. Количество излучателей n=2, 5,10, 20, 40.
3. Шаг решетки d/λ=0.5
Задание: исследовать зависимость ширины главного лепестка диаграммы направленности φ0, уровней первых двух боковых лепестков Е1б, Е2б и КНД от n.
Таблица 1
n 2 5 10 20 40
φ 180 48 24 11 5,4
E1б 0,25 0,23 0,22 0,21
Е2б 0,2 0,15 0,14 0,13
КНД 2 5 10 20 40
300 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Антенны и распространение радиоволн. Цифры 05
IT-STUDHELP
: 30 ноября 2022
Задание на контрольную работу часть 1 по разделу «Распространение радиоволн»
Значения N и M определяются по N – день рождения, М – месяц рождения слушателя (2 марта).
Исходные данные для решения задач
День рождения 1-6 7-12 13-18 19-24 25-30
Параметр N 0 5 2 4 3
Месяц рождения 1 2 3-4 5 6 7-8 9 10 11 12
Параметр M 9 4 5 6 7 8 3 0 1 2
N=0; M=5
Задача No 1.
Определить отношение плотности тока смещения к плотности тока проводимости для морской воды с параметрами ԑ = 80, μ =1 , = 8 См/м
500 руб.
Другие работы
Формування вертикально інтегрованих компаній в промисловості
Qiwir
: 8 ноября 2013
Вступ
1. Гірничо-металургійна промисловість
2. Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат (Україна)
3. Агропромислове об'єднання (США)
4. Приклади формування кластерів
5. Створення вертикально інтегрованої нафтової компанії (ВІНК)
6. ЗАТ „Західна компанія „ДАКОР"
Висновки
Література
Вступ
Тема курсової роботи «Формування вертикально інтегрованих компаній в промисловості».
Мета роботи – розглянути вертикально інтегровані компанії в промисловості, взагалі:
- в гірничо-метал
10 руб.
Штанговый вращатель ОКШ-100-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 7 июня 2016
Штанговый вращатель ОКШ-100-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
245 руб.
Теплотехника 19.03.04 КубГТУ Задача 2 Вариант 89
Z24
: 20 января 2026
Определить удельную работу lω и термический КПД ηt цикла простейшей паротурбинной установки (цикла Ренкина), в которой водяной пар с начальным давлением р1=3 МПа и степенью сухости х1=0,95 поступает в пароперегреватель, где его температура повышается на Δt, затем пар изоэнтропийно расширяется в турбине до давления p2.
Определить степень сухости пара, в конце расширения. Определить также lц, ηt и x2 для условия когда пар после пароперегревателя дросселируется до давления p′1 (при неизменном д
250 руб.
Обойма МЧ00.13.00.00 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 23 мая 2025
Обойма МЧ00.13.00.00 ЧЕРТЕЖ
Обойма применяется в грузоподъемных механизмах. Трос (на чертеже не показан) грузоподъемного механизма охватывает блок поз. 3, в которой запрессована сменная втулка поз. 8. Блок поз. 3 вращается на оси поз. 6. Внутри оси имеются каналы, которые через отверстие, закрытое винтом поз. 11, заполняются густой смазкой. Опорой оси поз. 6 является вилка поз. 1, соединенная осью поз. 7 с подвеской поз. 2 и вращающаяся вокруг этой оси. В резьбовое отверстие подвески поз. 2 вви
500 руб.