Zakres pytań kolokwialnych do Rozdz. 2.
1) Wymienić podstawowe parametry charakteryzujące prowadnice falowe, podać zwięzłe wyjaśnienie sensu fizycznego i użytkowego tych parametrów..
2) Stała fazowa pewnej prowadnicy falowej wynosi przy częstotliwości f =..............GHz
P =...................rad / m.
Jaka jest długość fali w powietrzu, w prowadnicy, jaka jest wartość prędkości fazowej fali w prowadnicy, jaka jest wartość względnej efektywnej stałej dielektrycznej prowadnicy?
3) Stała tłumienia prowadnicy ma wartość a =................./m. Jakie jest tłumienie wnoszone
przez prowadnicę o długości 10 cm?
4) Podać definicję współczynnika odbicia i współczynnika fali stojącej. Jaki jest związek pomiędzy tymi parametrami (wzór) ,
Jeżeli impedancja źródła wynosi Zo=..................Omów a impedancja obciążenia..................
Omów, to jaka jest wartość współczynnika odbicia i współczynnika fali stojącej?
5) Umiejętność korzystania z wykresu Smith’a: nanoszenie punktu reprezentującego impedancję lub admitancję, transformacja impedancji i admitancji przez odcinek prowadnicy o danej impedancji charakterystycznej (nie koniecznie 50 Omów!) oraz długości fizycznej i stałej fazowej (może też być podana częstotliwość i efektywna stała dielektryczna lub też częstotliwość i prędkość fazowa); umiejętność projektowania 2-elementowych układów dcjasowujących.
: *
6) Macierz współczynników rozproszenia S: definicja, sens fizyczny współczynników rozproszenia, właściwości macierzy S w układach odwracalnych, symetrycznych i bezstratnych.
q 7) Właściwości odcinków prowadnic falowych: wzór na impedancję wejściową odcinka ( bezstratnej prowadnicy obciążonej dowolną impedancją, zaprojektowanie na tej podstawie •.,* ^ -odcinka prowadnicy o zadanej przy pewnej częstotliwości równoważnej pojemności lub indu-kcyjności. , ■v "
8) Odcinek prowadnicy falowej jako obwód rezonansowy - rezonator. Sens fizyczny tej równoważności (bez wzorów - gdyby były potrzebne do jakiegoś przykładu obliczeniowego, zostaną podane).
10) Układ zastępczy transmisyjnego odcinka prowadnicy falowej: sens fizyczny, umiejętność wyznaczania dla danego odcinka prowadnicy przy danej częstotliwości.
11) Znajomość warunków granicznych na powierzchni doskonałego przewodnika oraz wynikających z nich wniosków co do przebiegu linii sił pola, elektrycznego, magnetycznego oraz linii przepływu prądu w przewodniku.
12) Głębokość wnikania pola elektromagnetycznego 8 w przewodnik: sens fizyczny, charakter zależności (wzoru nietrzeba pamiętać, poza pierwiastkową zależnością od 1/f oraz od 1/g). Wnioski praktyczne przy projektowaniu układów mikrofalowych (grubość warstw przewodzących, chropowatość).
13) Warunki graniczne na powierzchni styku dwóch bezstratnych dielektryków.