中文名 | 橫電模 | 外文名 | transverseelectricmode |
---|
1.矩形金屬波導(dǎo)中可以存在無(wú)窮多個(gè)TEmn模,波型指數(shù)m、n分別是場(chǎng)沿波導(dǎo)寬邊a和窄邊b的駐波最大值個(gè)數(shù),m,n=0,1,2……,但不能同時(shí)為零。TE10模是矩形波導(dǎo)的主模,主要優(yōu)點(diǎn)是電磁場(chǎng)極化穩(wěn)定,波導(dǎo)損耗小,截止波長(zhǎng)只與寬邊尺寸a有關(guān),λc=2a。矩形波導(dǎo)幾乎都是以TE10模工作,見(jiàn)圖。
2.圓形金屬波導(dǎo)中也可以存在無(wú)窮多個(gè)TEmn模,m、n分別表示場(chǎng)沿圓周和徑向的變化次數(shù)。TE11模是圓形波導(dǎo)的主模,是圓形波導(dǎo)常用的工作模式。TE01模無(wú)縱向管壁電流,其衰減系數(shù)隨頻率增高而減小,常用于高Q諧振腔、遠(yuǎn)距離波導(dǎo)傳輸。
3.光纖中的TE模是只有對(duì)稱(chēng)的TEom模,場(chǎng)沿圓周不發(fā)生變化,場(chǎng)分量只有Hz,Eφ,Hr。其特征方程為
式中J0(u)是零階貝寒爾函數(shù),k0(ω)是第二類(lèi)零階變態(tài)貝塞爾函數(shù)
是纖芯半徑,n1和n2分別是纖芯和包層的折射率,為傳播系數(shù)。
光纖中TEon模的截止條件是J0(u)=0。截止時(shí)TE01模的u01=2.40483,截止頻率
由于簡(jiǎn)并原因(TEon模與TMon模的截止條件相同),光纖中的TEon模不能單獨(dú)存在。
TEM波:在傳播方向上沒(méi)有電場(chǎng)和磁場(chǎng)分量,稱(chēng)為橫電磁波。若激光在諧振腔中的傳播方向?yàn)閦方向,那么激光的電場(chǎng)和磁場(chǎng)將沒(méi)有z方向的分量!實(shí)際的激光模式是準(zhǔn)TEM模,即允許Ez、Hz分量的存在,但它們必須<<橫向分量,因?yàn)檩^大的Ez意味著波矢方向偏離光軸較大,容易溢出腔外,所以損耗大,難于形成振蕩。
TE波(即是物光里的s波):在傳播方向上有磁場(chǎng)分量但無(wú)電場(chǎng)分量,稱(chēng)為橫電波。在平面光波導(dǎo)(封閉腔結(jié)構(gòu))中,電磁場(chǎng)分量有Ey,Hx,Hz,傳播方向?yàn)閦方向。
TM波(即是物光里的p波):在傳播方向上有電場(chǎng)分量而無(wú)磁場(chǎng)分量,稱(chēng)為橫磁波。在平面光波導(dǎo)(封閉腔結(jié)構(gòu))中,電磁場(chǎng)分量有Hy,Ex,Ez,傳播方向?yàn)閦方向。
①電場(chǎng)只有橫向分量,縱向電場(chǎng)分量等于零,但縱向磁場(chǎng)分量不等于零,即
②截止波數(shù)kc≠0,存在截止波長(zhǎng)λc=2π/kc,只有波長(zhǎng)小于截止波長(zhǎng)(λc>λ)的橫電模才能在波導(dǎo)中傳播。
③具有離散譜。
④是色散型模,其相速度隨頻率而變。
斜板
開(kāi)車(chē)到北侖郭巨碼頭直接坐渡輪到六橫島
鋼模板的支撐全部是鋼管等鋼材,所以定額中看不到復(fù)合模板和木模板中的木方含量。
在自由空間傳播的均勻平面電磁波(空間中沒(méi)有自由電荷,沒(méi)有傳導(dǎo)電流),電場(chǎng)和磁場(chǎng)都沒(méi)有和波傳播方向平行的分量,都和傳播方向垂直。此時(shí),電矢量E,磁矢量H和傳播方向k兩兩垂直。只是在這種情況下,才可以說(shuō)電磁波是橫波。沿一定途徑(比如說(shuō)波導(dǎo))傳播的電磁波為導(dǎo)行電磁波。根據(jù)麥克斯韋方程,導(dǎo)行電磁波在傳播方向上一般是有E和H分量的。光的傳播形態(tài)分類(lèi):根據(jù)傳播方向上有無(wú)電場(chǎng)分量或磁場(chǎng)分量,可分為如下三類(lèi),任何光都可以這三種波的合成形式表示出來(lái)。
格式:pdf
大?。?span id="pnfrjz5" class="single-tag-height">317KB
頁(yè)數(shù): 6頁(yè)
評(píng)分: 4.4
針對(duì)基于電動(dòng)力纜繩離軌的衛(wèi)星系統(tǒng),通過(guò)分析電動(dòng)力纜繩的受力和運(yùn)動(dòng)方式,利用微元法建立了電動(dòng)力纜繩橫向振動(dòng)的偏微分方程和邊界條件,使用有限元法和拉格朗日方程建立了離散化的電動(dòng)力纜繩橫向振動(dòng)方程,并采用軌道六要素法和四階Runge-Kutta法進(jìn)行了仿真分析。仿真結(jié)果表明電動(dòng)力纜繩既有大振幅的低頻振動(dòng)也有小振幅的高頻振動(dòng);電動(dòng)力纜繩的橫向振動(dòng)隨末端球體質(zhì)量的增加而減弱,趨向于兩端固定的情形。
格式:pdf
大?。?span id="dl5pzdd" class="single-tag-height">317KB
頁(yè)數(shù): 6頁(yè)
評(píng)分: 4.8
針對(duì)目前已有動(dòng)磁式直線振蕩電機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、漏磁較大等問(wèn)題,提出一種動(dòng)磁式橫向磁通直線振蕩電機(jī),其具有動(dòng)子質(zhì)量輕,加工難度小,力特性好等優(yōu)點(diǎn),適合應(yīng)用于冰箱壓縮機(jī)等領(lǐng)域。基于建立的電機(jī)等效磁路模型推導(dǎo)出了電磁推力表達(dá)式,闡述了該電機(jī)電磁推力產(chǎn)生的機(jī)理。解析公式顯示,電磁力系數(shù)與電機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù)及永磁體材料屬性等有關(guān),而與動(dòng)子位置無(wú)關(guān)。為驗(yàn)證磁路模型并對(duì)于電機(jī)進(jìn)行`進(jìn)一步分析,建立電機(jī)三維有限元模型,分析了氣隙磁場(chǎng)特性并研究了永磁體與外定子軸向長(zhǎng)度配合對(duì)于動(dòng)子有效行程的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了模型的正確性,分析結(jié)果為該電機(jī)的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供了依據(jù)。