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    긴 전송 라인
    때 다른 오디오 신​​호 때문에 전자파의 매우 짧은 파장, 전송 라인을 따라 확산 고주파 전자파의 경우, 전송 라인 및 전송이 발생합니다. 고주파 분석 방법의 집합에 대한 다른 사람을 사용합니다.
    때 장기로 알려진 전송 라인이 시간에 시간의 길이에 비해 기하 전자파 전송선의 전송 파장에 따라 전송 라인.
    1의 전류와 전압 고르지 못한 분포 장기 :., 10 미터의 길이를 확인하는 전송선 때 선에 등 (긴) 고주파 전류 F = 150MHZ. 000은 (파장) 현재 사이클이 전송 라인에서 짧은 파장으로 인해 = 2 m이며, 몇 가지 같은 시간에 그림 A. 온라인에서와 같이 변화하기 때문에 현재의 크고 작은 방향의 포인트가 있습니다 다른, 낮은 주파수의 경우 (즉, 단기의 경우입니다) 만약 F = 50HZ AC, 그 파장은 6000 3,000,000 미터 길이의 전송 라인 km, 준비 10의 차이에서 현재의 주요 변경 사항입니다 매우 작은 수 있습니다 작은 변화.
     

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    2. 장기 분배 시스템 매개 변수이다 : 장기, 전송 라인의 길이 또는 자체 커패시턴스와 인덕턴스 매개 변수 분포를 배포하고 있습니다 다른 전송 라인을 따라 확산 전자파의 다른 파장. 그리고 다른 파장 다르거 나 작품의 긴 라인의 결과를 장기적으로 이러한 매개 변수의 영향의 분포는, 전송 라인 자체가 (용량 성 리액턴스, 또는 유도 리액턴스 저항의 서로 다른 성격을 보여 순수한 저항). 그러나 문제가되지 않습니다 긴 라인 만 커패시터의 전기장 만 생산 자기장 코일 단기간 있습니다.
     

    오픈 엔드 전송 라인
    신호 전송 라인을받을 때, 코사인 분포 단말기 확산에 의한 빛의 속도로 신호를 보냅니다. 끝을 열기 때문에, 신호가 확산 계속할 수 없습니다, 그것은 전기 신호를 다시 시작할 수 있도록 총 반사, 터미널 전송 라인의 상응하는 소스에 액세스하는이 시간의 방향의 형성의 끝에 시작됩니다 빛의 속도의 말단에서 확산 수 있습니다. 장군은 말했다 전파의 엔드 - 투 - 엔드 전송의 시작으로 그 사건, 반향하는 반사파의 말. 사고 및 반영 파도가 물결을 여행하고 있습니다. 여기에 파도의 동일한 전압 및 전류 단계입니다 소위 진행파이다.
    전송 라인도 서 웨이브, 소위 정재파 전압과 전류 위상이 달라 파장 전압의 진폭과 현재의 내무반의 차이의 개념의 도입을 논의하는 것은 고르게 분산됩니다. 전송 라인의 오픈 엔드에 동시에 전송 라인이 정상파, 전송이되도록, 거기 입사 파 및 파의 반영 파도 RP 서로의 현재 사건 현재의 위상을 반영 라인 진행파와 사건과 반사파 현재의 형태로 서 서 파도, 물결,이 같은 시간에 보통이다. '의 오픈 엔드 전송 라인 전반사 때문에 큰 구성 요소의 형성으로 인해 그 서의 따​​라서는 에너지 전달 (만 파력 에너지 전송 라인 만 좋은 상태) 가정이이 무손실 전송 라인을 가지고 있지 않습니다. 그 시간은 시간 에너지를 방출하는 기간에 저장된 에너지의 일정 기간입니다. 따라서이 신호의 소스가 전송 라인의 오픈 엔드에 순수 전기 부하 저항이다는 전송 라인의 다음과 같은 특징이 적은 용량 성 리액턴스에 대한 시간의 파장의 4 분의 1 이상이있다;에 해당 파장 제로 반응기의 내무반, 파장의 4 분의 1 이상 많은 경우 감정의 원자로 출력, 순수한 저항의 1 시간 반에 해당 파장. 
     

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    단자 단락 전송선
    단락 전송 라인과 반대로 전송 라인의 오픈 엔드의 끝, 현재 서 파도가 현재 위상 사고 및 반영 파도에 의해 특징입니다, 사건은 반대로 파 전압과 상 전압을 반영합니다. 속성의 임피던스는 적은 전송 라인 감정적이었다 파장의 4 분의 1 이상이고 파장의 내무반과 동일하게 순수하게 저항했을 때, 그것은 용량이었다 파장의 4 분의 1 이상 더, 절반에 해당 원자로가 제로의 파장.
    정상적인 상황에서, 전송 라인 터미널 그런 다음 부하가, 부하 저항 요소는 일반적으로 두 원자로 구성 요소가 있으며, 따라서 1 DB 부하와 배의 다른 부분의 에너지 흡수의 출력 신호가 반영되므로 진행파 동시에 서 파도와 전송 라인이 더 온라인 파를 여행하고 정상파 분포를 설명하기 위해, 공존, 우리는 특정 지표의 숫자를 도입 :
    1. 반사 계수 : P = 반사파 진폭 / = 입사 파 진폭 전송 라인의 특성 임피던스 - 부하 임피던스 / 전송 라인 특성 임피던스 부하 임피던스
    2. 파 계수 여행 : K는 = 전압 최소 / 최대 전압 = 반사파 진폭 - 사건의 진폭 / 파 진폭 입사 파 진폭을 반영
    동시에, 전송 사건의 행과 반사파가 존재하기 때문에 모든 전송 라인 전압과 두의 크기가되도록.
    3. VSWR : S = 최대 전압 / 최소 전압
    결국 정리해하려면 전송 라인의 부하, 다음의 전송 라인 입력 임피던스 특성이있다 :
    1. 부하 단자의 제곱으로 나눈 등가 임피던스 특성 임피던스에 여러 번 같은 4 파장 제나라 부서의 끝에서 전송 라인.
    2. 터미널에서 전송 라인은 반 파장 저항 정수 사무실, 부하 임피던스와 동일한 동일합니다. 
     

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    일반 원칙의 안테나
    고주파 전류의 도체가 통과하면 주변 공간에 전기장과 자기장이 있습니다. 공간 분포의 전자기장에 따라 중간 영역, 먼 영역에 가까운 영역으로 나눌 수 있습니다. 도체에서 떨어진 거리에 대한 공간을 설정하십시오. R "λ / 2π 영역에서 전자기장 및 전류의 도체 영역에서 마지막 영역에서 말한 전압은 닫힙니다.
    R "λ / 2π 지역에서 멀리 떨어진 지역의 전자기장은 도체를 떠나 공간의 보급을 위해 도체에 따라 전류와 전압에 따라 변화하며 전자기파가 퍼질 때 약간의 시간 지연이 발생합니다 전류, 전압 직접 링크 및 복사 필드로 알려진 전자기장 영역에 더 이상 배선하지 마십시오.
    안테나는 이러한 특성의 방사장을 사용하므로 발사 후 안테나를 통해 신호를 최대한으로 우주 방사로 전송하고 그 당시 효과적인 도체 유도 방사가되는 방법은 무엇입니까? 우리는 여기에서 전송선을 살펴 보겠습니다. 두 개의 병렬 전송선은 에너지 만 전송하고 방사선은 전송하지 않도록하기 위해 두 선의 대칭 구조, 온라인 대응 요소 및 현재 지점의 크기를 보장해야합니다. 반대 방향으로. 그리고 두 선 사이의 거리 "π. 전자기장을 효과적으로 방출 할 수 있도록, 특정 관점으로 분리 된 두 도체의 사용과 같은 전송 선로의 대칭을 파괴하거나 도체가 대칭 및 방사 손상을 입을 수 있도록 한쪽을 제거하는 등의 작업을 수행합니다.
    그림 TX, 계획은 터미널에서 또는 π / 4 부서에서 현재의 도체에서 분리 된 직선 도체로의 전송 방식을 현재 도체에서 RP와 동일하지 않고 RP와 함께 포장하므로 도체의 지점에서 단락 중첩과 비교하여 공간 복사 필드의. 효과적인 방사선 시스템을 구성했습니다. 이것은 75Ω에 대한 임피던스 특성 인 대칭 반파 다이폴 안테나로 알려진 가장 간단하고 가장 기본적인 안테나 단위입니다. 안테나에서 나오는 전자기 복사는 모든 측면으로 퍼져 있으며, 전자기파의 역할에서 전자기파 전파의 방향은 대칭 발진기에 놓이게되며, 안테나는 힘 센서에 진동기를 갖게됩니다. 따라서 안테나 및 수신 장비에 연결하면 수신 입력 장치는 고주파 전류를 가지므로 안테나는 고주파 전자기파를 전류로 수신하고 역할을 수행합니다. 안테나의 안테나는 전파의 수신 품질이 강하거나 약할뿐만 아니라 안테나의 방향과 대칭적인 반 발진기와 수신 장치에 따라 달라집니다.

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