Бегущие волны - определение. Что такое Бегущие волны
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Бегущие волны - определение

Бегущие волны
Найдено результатов: 192
Бегущие волны         

волны, которые при распространении переносят энергию, в отличие от стоячих волн. Б. в. могут распространяться как в свободном пространстве, так и вдоль каких-либо линий; например, упругие волны - вдоль стержня, струны, столба жидкости и т.д., а электромагнитные - вдоль электрической линии, кабеля, Волновода и т.п. Подробнее см. Волны.

БЕГУЩАЯ ВОЛНА         
волна, которая при распространении в среде переносит энергию (в отличие от стоячей волны), напр. упругая волна в стержне, столбе газа, жидкости, электромагнитная волна вдоль длинной линии, в волноводе.
Бегущая волна         
Бегущая волна — волновое движение, при котором поверхность равных фаз (фазовые волновые фронты) перемещается с конечной скоростью (постоянной для однородной среды). Примерами могут служить упругие волны в стержне, столбе газа или жидкости, электромагнитная волна вдоль длинной линии или в волноводе.
ЛАМПА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ         
  • Устройство ЛБВ типа О
  • Зависимость коэффициента усиления ЛБВМ от мощности входного сигнала.
  • date=20130810195445 }}. Фрязино, 2013, 114 c. ISBN 978-5-9901378-4-4.</ref>.
электровакуумный сверхвысокочастотный прибор, действие которого основано на взаимодействии электромагнитной волны и электронного потока, движущихся в одном направлении. Лампа бегущей волны используется в основном для усиления колебаний СВЧ.
Лампа бегущей волны         
  • Устройство ЛБВ типа О
  • Зависимость коэффициента усиления ЛБВМ от мощности входного сигнала.
  • date=20130810195445 }}. Фрязино, 2013, 114 c. ISBN 978-5-9901378-4-4.</ref>.
(ЛБВ)

лампа с бегущей волной, электровакуумный прибор (См. Электровакуумные приборы), в котором для усиления электромагнитных колебаний СВЧ используется длительное взаимодействие бегущей электромагнитной волны и электронного потока, движущихся в одном направлении. Основное назначение Л. б. в. - усиление колебаний СВЧ (300 Мгц - 300 Ггц) в приёмных и передающих устройствах. Л. б. в. используются также для преобразования и умножения частоты и др. целей. Электровакуумный прибор, работа которого основана на взаимодействии электронного потока и бегущей волны, впервые предложил и запатентовал американский инженер А. Гаев (A. Hoeff) в 1936. Первую Л. б. в. создал американский учёный Р. Компфнер (R. Kompfner) в 1943. Первые теоретические работы по Л. б. в. опубликовал американский физик Дж. Пирс (J. Pierce) в 1947.

Основными частями Л. б. в. (рис.) являются: Электронная пушка для создания и формирования электронного потока; Замедляющая система, снижающая скорость бегущей волны вдоль оси Л. б. в. до скорости, близкой к скорости электронов, для синхронного движения волны с электронным потоком (обычно используется металлическая спираль, жестко закрепленная продольными диэлектрическими опорами и отличающаяся слабой зависимостью скорости бегущей вдоль неё волны от частоты, благодаря чему достигается эффективное взаимодействие волны с электронным потоком в широкой полосе частот); фокусирующая система (периодическая система постоянных магнитов, соленоид или др.) для удержания магнитным полем электронного потока в заданных границах поперечного сечения по всей его длине; коллектор для улавливания электронов; ввод и вывод энергии электромагнитных колебаний; поглотитель энергии колебаний СВЧ на небольшом участке замедляющей системы для устранения самовозбуждения Л. б. в. из-за отражений волн от концов замедляющей системы.

Механизм взаимодействия электронного потока с электромагнитной волной можно объяснить следующим образом. Электроны, синхронно двигаясь вместе с волной, под воздействием ускоряющих (положительная полуволна) и тормозящих (отрицательная полуволна) участков её электрического поля группируются в сгустки. Последние располагаются в тех местах поля, где ускоряющая электроны полуволна переходит в тормозящую. В случае равенства скоростей волны и электронов обмена энергией между ними нет, усиление отсутствует. Если скорость электронов немного превышает скорость волны, сгустки электронов, обгоняя волну, входят в тормозящие участки поля и под их действием тормозятся. Кинетическая энергия, потерянная электронами при торможении, переходит в энергию бегущей волны.

Л. б. в. широкополосны: полоса пропускания частот у многих типов Л. б. в. превышает октаву (См. Октава). В зависимости от назначения Л. б. в. выпускаются на выходные мощности от долей мвт (входные маломощные и малошумящие Л. б. в. в усилителях СВЧ) до десятков квт (выходные мощные Л. б. в. в передающих устройствах СВЧ) в непрерывном режиме и до нескольких Мвт в импульсном режиме работы. Л. б. в. дают большое усиление - обычно от 30 до 60 дб. Кпд Л. б. в. средней и большой мощности невысок - около 30\%. Для входных каскадов усиления в широкой полосе частот выпускаются Л. б. в. с выходной мощностью от 10-4 до 10 вт и низким коэффициентом шума (от 3 до 20 дб). Наряду с рассмотренными Л. б. в. применяются Л. б. в. типа М. О механизме работы последних см. в ст. Магнетронного типа приборы.

Лит.: Пирс Дж. P., Лампа с бегущей волной, пер. с англ., М., 1952; Коваленко В. Ф., Введение в электронику сверхвысоких частот, 2 изд., М., 1955; Сретенский В. Н., Основы применения электронных приборов сверхвысоких частот, М., 1963; Жуков Б. С., Перегонов С. А., Лампы бегущей волны, М., 1967.

Е. Н. Смирнов.

Схематическое изображение лампы бегущей волны: 1 - электронная пушка; 2 - замедляющая система; 3 - фокусирующая система соленоидного типа; 4 - коллектор; 5 - вывод энергии; 6 - поглотитель энергии колебаний СВЧ; 7 - ввод энергии.

Лампа бегущей волны         
  • Устройство ЛБВ типа О
  • Зависимость коэффициента усиления ЛБВМ от мощности входного сигнала.
  • date=20130810195445 }}. Фрязино, 2013, 114 c. ISBN 978-5-9901378-4-4.</ref>.
Лампа бегущей волны (ЛБВ) — электровакуумный прибор, в котором для генерирования и/или усиления электромагнитных колебаний СВЧ используется взаимодействие бегущей электромагнитной волны и электронного потока, движущихся в одном направлении (в отличие от лампы обратной волны (ЛОВ)).
Альвеновские волны         
ПОПЕРЕЧНЫЕ МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПЛАЗМЕННЫЕ ВОЛНЫ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕСЯ ВДОЛЬ СИЛОВЫХ ЛИНИЙ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Волны Альфвена; Альфвеновская волна; Альфвеновские волны; Волны Алфвена; Магнитогидродинамические волны
Альве́новские во́лны — поперечные магнитогидродинамические плазменные волны, распространяющиеся вдоль силовых линий магнитного поля. Вызываются низкочастотными электромагнитными волнами в плазме, распространяющимися вдоль постоянного магнитного поля. При этом плазма также приходит в движение за счет энергии электромагнитного поля, что приводит к многократному понижению скорости распространения волны. Названы в честь шведского астрофизика Xаннеса Альвена, предсказавшего в 1942 году их существование. Скорость распространения таких волн даётся ф�
Рэлея волны         

упругие возмущения, распространяющиеся в твёрдом теле вдоль его свободной границы и затухающие с глубиной. Их существование было предсказано Дж. У. Рэлеем (См. Рэлей) в 1885. Примеры Р. в. - волны на земной поверхности, возникающие при землетрясениях; ультразвуковые волны, применяемые для контроля поверхностного слоя различных деталей и образцов и т. д. Толщина слоя локализации Р. в. составляет (1-2)λ, где λ - длина волны. На глубине λ плотность энергии в волне ≈ 0,05 плотности у поверхности. Движение частиц в Р. в. происходит по эллипсам, большая полуось которых перпендикулярна поверхности твёрдого тела, а малая - параллельна направлению распространения волны. Фазовая скорость Р. в. меньше фазовых скоростей продольных и сдвиговых волн и равна групповой скорости.

В анизотропных средах структура и свойства Р. в. зависят от типа анизотропии и направления распространения волн, причём имеются такие среды, например кристаллы триклинной системы, в которых Р. в. вообще не могут существовать. Иногда под Р. в. понимают поверхностные волны более общего типа, возникающие на границе твёрдого тела с жидкостью и на границе системы твёрдых или жидких слоев с твёрдым полупространством.

Лит.: Кольский Г., Волны напряжения в твердых телах, пер. с англ., М., 1955; Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Теория упругости, 3 изд., М., 1965 (Теоретическая физика, т. 7); Викторов И. А., Физические основы применения ультразвуковых волн Рэлея и Лэмба в технике, М., 1966.

Поверхностные акустические волны         
Пове́рхностные акусти́ческие во́лны (ПАВ) — упругие волны, распространяющиеся вдоль поверхности твёрдого тела или вдоль границы с другими средами. ПАВ подразделяются на два типа: с вертикальной поляризацией и с горизонтальной поляризацией (волны Лява).
Дунайские волны (торт)         
  • вишнёвого сока]]
ТОРТ С ВИШНЕЙ
Торт Дунайские волны; Пирог Дунайские волны
«Дунайские волны» (), также торт «Белоснежка» () — невысокий торт из сдобного теста с вишней и масляным кремом. Корж торта двухцветный: верхний слой — коричневый, с добавлением какао, нижний — светлый.

Википедия

Бегущая волна

Бегущая волна — волновое движение, при котором поверхность равных фаз (фазовые волновые фронты) перемещается с конечной скоростью (постоянной для однородной среды). Примерами могут служить упругие волны в стержне, столбе газа или жидкости, электромагнитная волна вдоль длинной линии.

В отличие от стоячих волн, бегущие волны при распространении в среде переносят энергию. С бегущей волной, групповая скорость которой отлична от нуля, связан перенос энергии, импульса или других характеристик процесса.

Эволюцию бегущей волны во времени t {\displaystyle t} и пространстве z {\displaystyle z} можно описать выражением:

y ( z , t ) = A ( z , t ) sin ( k z ω t + φ ) , {\displaystyle y(z,t)=A(z,t)\sin(kz-\omega t+\varphi ),}

где A ( z , t ) {\displaystyle A(z,t)}  — амплитудная огибающая волны, k {\displaystyle k}  — волновое число и φ {\displaystyle \varphi }  — фаза колебаний. Фазовая скорость v p {\displaystyle v_{p}} этой волны даётся выражением

v p = ω k = λ f , {\displaystyle v_{p}={\frac {\omega }{k}}=\lambda f,}

где λ {\displaystyle \lambda }  — это длина волны.

Что такое Бег<font color="red">у</font>щие в<font color="red">о</font>лны - определение