Dalğaötürən — elektromaqnit və ya səs dalğalarının yayılmasını məhdudlaşdıran və minimum enerji itkisiylə istiqamətləndirən quruluş. Fiziki məhdudiyyətlər olmadıqda, üçölçülü fəzada dalğanın yayılma intensivliyi tərs kvadratlar qanunu üzrə azalır.
Müxtəlif növ dalğalar üçün müxtəlif növ dalğa ötürücüləri vardır. Orijinal və ən ümumi mənada dalğaötürən, yüksək tezlikli radiodalğaları, xüsusilə də mikrodalğaları ötürmək üçün istifadə edilən içiboş keçirici metal borudur. Daha yüksək radiotezliklər üçün dielektrik, işıq üçün isə şəffaf dielektrik dalğaötürənlərdən, yəni optik liflərdən istifadə edilir. Akustikada musiqi alətləri və səsucaldanlar üçün hava kanallarından və buynuzvarı (rupor) gövdədən, ultrasəslə emal üçün isə xüsusi formalı metal borucuqlardan səs dalğaötürəni kimi istifadə edilir.
Dalğaötürənin həndəsəsi onun funksiyasını əks etdirir; dalğaları bir ölçüdə yönəldən daha yayğın növlərə əlavə olaraq, dalğaları iki ölçü ilə məhdudlaşdıran ikiölçülü təbəqəli dalğaötürənlər də var. Ötürülən dalğanın tezliyi dalğaötürənin ölçüsünü də müəyyən edir: hər bir dalğaötürənin ölçüsüylə müəyyən olunan limit dalğa uzunluğu var və daha böyük dalğa uzunluğuna malik dalğalar ötürülə bilmir; işığı istiqamətləndirən optik lif daha böyük dalğa uzunluğuna malik mikrodalğaları ötürə bilmir. Bəzi təbii quruluşlar özünü dalğaötürən kimi apara bilər. Okeandakı sualtı kanal təbəqəsi (SOFAR) balina səsini böyük məsafələrə yönəldə bilər. Elektromaqnit dalğalarını müxtəlif en kəsikli dalğaötürənlərlə istiqamətləndirmək mümkündür. Sadəcə olaraq nizamsız formaları analiz etmək çətindir. Adətən düzbucaqlı və dairəvi formalı dalğaötürənlərdən istifadə olunur.
İş prinsipi
Dalğalar açıq fəzada sferik şəkildə yayılır. Dalğanın gücü mənbəyə qədər olan R məsafəsinin kvadratıyla tərs mütənasibdir (tərs kvadratlar qanunu). Dalğaötürən dalğanın bir ölçüdə yayılması üçün məhdudlaşdırır, beləliklə də dalğa ideal mühitdə yayılarkən heç bir güc itkisinə məruz qalmır. Divarlardan tam qayıtma səbəbiylə dalğalar dalğaötürən daxilində məhdudlaşmış olur.
İstifadə sahələri
Hələ "dalğaötürən" termini meydana gəlməmişdən əvvəl siqnalların bu cür ötürülməsi məlum idi. Tarım çəkilmiş naqil, eləcə də mağarada və ya kimi içi boş boruda səsin ötürülməsi hadisəsi çoxdan məlumdur. Dalğaötürənlərin digər istifadə sahələrinə radio, radar və ya optik cihazlar kimi sistemlərin komponentləri arasında gücün ötürülməsi daxildir. Dalğaötürənlər çoxsaylı qeyri-destruktiv qiymətləndirmə üsullarından biri olan istiqamətlənmiş dalğa sınağının (İDS) əsasını təşkil edir.
Xüsusi nümunələr:
Optik liflər işıq siqnallarını aşağı itki, geniş diapazon və faydalı dalğa uzunluqlarıyla uzaq məsafələrə ötürür.
Mikrodalğalı sobada maqnetronun yaratdığı dalğaların gücü dalğaötürən vasitəsiylə bişirmə kamerasına ötürülür.
(radarda) radiotezlikli enerji dalğaötürənin vasitəsilə antenaya ötürülür və burada effektiv güc ötürülməsi üçün impedans uyğunlaşdırılması aparılaraq yenidən antenadan qaytarılır.
Düzbucaqlı və dairəvi dalğaötürənlərdən parabolik antenaların elektronikasını, həmçinin aşağı küylü qəbulediciləri və ya güc gücləndiriciləri/vericiləri qidalandırmaq üçün geniş şəkildə istifadə edilir.
Dalğaötürənlərdən elmi tədqiqat işlərində materialların və obyektlərin optik, akustik və elastik xüsusiyyətlərini ölçmək üçün istifadə edilir. Dalğaötürən nümunə ilə kontaktda ola bilər (ultrasonoqrafiyada olduğu kimi), bu halda dalğaötürən sınaq dalğasının gücünün saxlanmasını təmin edir və ya nümunə dalğaötürənin daxilinə yerləşdirilir (dielektrik sabitinin ölçülməsində olduğu kimi), beləliklə də daha kiçik obyektlər üçün dəqiqlik daha böyük olur.
Ötürmə xətləri (məsələn, koaksial kabellər) çox vaxt istifadə olunan xüsusi bir dalğaötürən növüdür.
Tarix
Dalğaötürənin ilk konstruksiyası 1893-cü ildə Cozef Tomson tərəfindən təklif edilmiş və ilk dəfə 1894-cü ildə tərəfindən eksperimental şəkildə sınaqdan keçirilmişdir. Metal silindrdə yayılan dalğaların ilk riyazi təhlili 1897-ci ildə Lord Reley tərəfindən həyata keçirilmişdir. Lord Reley bu sahədə cığır açmış əsəri “Səs nəzəriyyəsi”ndə yayılma modlarının tam riyazi təhlilini yayımladı. Çaqadiş Çandra Boze dalğa ötürücülərindən istifadə edərək millimetrlik dalğa uzunluqlarını tədqiq etdi və Kəlküttədə apardığı tədqiqatın nəticələrini 1897-ci ildə Londondakı Kral İnstituna açıqladı.
Dielektrik dalğaötürənlərinin tədqiqi (məsələn, optik liflər, aşağıya baxın) 1920-ci illərin əvvəllərində bir neçə nəfər tərəfindən başlamışdır, bunlardan ən məşhurları Reley, Zommerfeld və Debyedir. Optik lif rabitə sənayesi üçün əhəmiyyətinə görə 1960-cı illərdə xüsusi diqqət görməyə başladı.
Radiorabitənin inkişafı qabaqca aşağı tezliklərdə baş verdi, çünki onlar böyük məsafələrə daha asan yayıla bilərdi. Uzun dalğa uzunluqları bu tezlikləri lazımsız böyük diametrli borular tələb etdiyi üçün içi boş metal dalğa aparatlarında istifadə üçün yararsız etdi. Nəticə etibarilə, içi boş metal dalğa aparatları üzrə tədqiqatlar dayandı və Lord Releyin işi bir müddət unudulmuş və başqaları tərəfindən yenidən “kəşf” edilməli olmuşdur. Praktiki araşdırmalar 1930-cu illərdə Bell Laboratoriyasında Corc Sautvort və MIT-də Uilmer L. Barrou tərəfindən bərpa edildi. Sautvort əvvəlcə nəzəriyyəni dielektrik çubuqlardakı dalğalar haqqında sənədlərdən götürdü, çünki Lord Releyin işi ona məlum deyildi. Bu onu bir qədər yanıltdı; təcrübələrinin bəziləri uğursuz oldu, çünki o, Lord Releyin işində artıq məlum olan dalğaötürənin limit tezliyi fenomenindən xəbərdar deyildi. Ciddi nəzəri çalışmalar Con R. Karson və Salli P. Mid tərəfindən başladıldı. Bu çalışma, dairəvi dalğaötürənin TE01 modu üçün itkilərin tezliyə nəzərən azaldığının kəşf edilməsinə səbəb oldu və bu kəşf bir vaxtlar uzaqməsafəli telekommunikasiya formatı üçün rəqib sayılırdı.
İkinci Dünya Müharibəsində radarın əhəmiyyəti, ən azı Müttəfiq tərəfdə dalğa yönləndirmə tədqiqatlarına böyük təkan verdi. Böyük Britaniyanın Birminqem Universitetində 1940-cı ildə Con Rendall və Harri But tərəfindən hazırlanmış maqnetron yaxşı enerji mənbəyi təmin etdi və mikrodalğalı radarları mümkün etdi. ABŞ-nin ən mühüm tədqiqat mərkəzi MTİ-nin Radiasiya Laboratoriyasında (Rad Lab-da) idi, lakin bir çox başqaları ABŞ-da və İngiltərədə Telekommunikasiya Tədqiqat Müəssisəsi kimi iştirak edirdi. Rad Lab-da Fundamental Development Group-un rəhbəri Edvard Mills Pörsell idi. Onun tədqiqatçıları arasında Julian Şvinqer, Natan Markuvitz, Karol Qrey Montqomeri və Robert H. Dik var idi. Rad Laboratoriyasının işinin çox hissəsi dalğa qurğusunun komponentlərinin standart dövrə nəzəriyyəsi ilə təhlil oluna bilməsi üçün dalğa ötürücü strukturlarının yığılmış element modellərinin tapılması üzərində cəmlənmişdir. Hans Bet də qısa müddət ərzində Rad Laboratoriyasında idi, lakin orada olarkən o, ilk dəfə Rad Laboratoriyasında işlənib hazırlanmış dalğaötürən boşluğu filtrləri üçün vacib olduğunu sübut edən kiçik diafraqma nəzəriyyəsini yaratdı. Alman tərəfi isə müharibənin çox gec sonuna qədər radardakı dalğaötürənlərin potensialına böyük ölçüdə məhəl qoymadı. İş o yerə çatıb ki, vurulmuş Britaniya təyyarəsinin radar hissələri analiz üçün Siemens & Halske şirkətinə göndərilərkən, mikrodalğalı komponentlər kimi tanınsalar da, onların məqsədini müəyyən etmək mümkün olmayıb.
O dövrdə Almaniyada mikrodalğalı texnikaya çox da diqqət yetirilmirdi. Ümumilikdə hesab olunurdu ki, elektron mübarizə üçün bu sahənin heç bir faydası yoxdur və bu sahədə tədqiqat aparmaq istəyənlərə icazə verilmirdi.
— H. Mayer, Siemens & Halske-nin müharibə dövründəki vitse-prezidenti
Hətta alman akademiklərin bu sahədəki tədqiqatları ictimai formada yayımlamağa davam etməsinə icazə verilirdi, çünki bu sahədəki tədqiqatlar elə də vacib hesab edilmirdi.
İkinci Dünya Müharibəsindən dərhal sonra dalğaötürənlər mikrodalğalı texnika sahəsində sayılıb-seçilən texnologiyaya çevrildi. Bununla belə, bəzi problemləri var; həcmlidir, istehsalı bahadır və limit tezliyi effektiv genişzolaqlı cihazların istehsalını çətinləşdirir. Ridced dalğa ötürücü bir oktavadan kənarda bant genişliyini artıra bilər, lakin daha yaxşı həll yolu koaksial keçiricilər kimi TEM (transvers elektromaqnit) modunda işləyən texnologiyadan istifadə etməkdir (yəni dalğa ötürücüsüz) TEM-in limit tezliyi yoxdur. Ekranlanmış düzbucaqlı keçiricidən də istifadə edilə bilər və bu, koaksiala nisbətən müəyyən istehsal üstünlüklərinə malikdir və planar texnologiyalarının (zolaq xətti və mikrozolaq) öncülü kimi görünə bilər. Bununla belə, planar texnologiyalar, həqiqətən, çap sxemləri təqdim edildikdən sonra inkişaf etməyə başladı. Bu üsullar dalğaötürəndən əhəmiyyətli dərəcədə ucuzdur və əksər zolaqlarda öz yerini tutmuşdur. Bununla belə, dalğaötürənlər hələ də Ku diapazonundan yuxarıya doğru yüksək mikrodalğalı zolaqlarda üstünlük təşkil edir.
Xüsusiyyətlər
Yayılma modları və limit tezlikləri
Dalğaötürənin yayılma modu dalğa tənliklərinin həlli və ya başqa sözlə dalğanın formasıdır. Sərhəd şərtlərinin məhdudlaşdırmaları səbəbiylə dalğaötürəndə yayıla bilən dalğa funksiyası üçün yalnız məhdud tezliklər və formalar mövcuddur. Müəyyən bir modun yayıla bildiyi ən kiçik tezlik həmin modun limit tezliyidir. Ən kiçik limit tezliyinə malik mod dalğa ötürücüsünün əsas modudur və onun limit tezliyi dalğaötürənin limit tezliyidir.
Yayılma modları həndəsi forma və oblastı əhatə edən materiallardan asılı olaraq bir sıra sərhəd şərtləri ilə yanaşı Helmholts tənliyini həll etməklə hesablanır. Sonsuz uzun vahid dalğaötürənlər üçün adi fərziyyə dalğa üçün yayılma formasını qəbul etməyə imkan verir, yəni hər bir sahə komponentinin yayılma istiqamətindən (məsələn, ) məlum asılılığına malik olduğunu bildirir. Daha dəqiq desək, ümumi yanaşma ilk növbədə məchul zamana görə dəyişən bütün məchul sahələri (Dekart komponentlərində sahələri təsvir etmək üçün sadəliyi nəzərə almaqla) tezliyində sonsuz uzun birtonlu siqnalı tam təsvir etmək üçün onların kompleks fazalarını ilə əvəz etmək (dairəvi tezlik ) və Helmholts tənliyini və sərhəd şərtlərini müvafiq olaraq yenidən yazmaq kifayətdir. Sonra, hər bir məchul sahə məcburən şəklinə düşür, burada dalğaötürənin sonsuzluğa qədər uzandığı istiqamət boyunca yayılma sabitini (hələlik məchul) göstərir. Helmholts tənliyini belə formaya salmaq üçün yenidən yazmaq olar və nəticədə yaranan bərabərliyi və üçün həll etmək lazımdır, sonda üçün məxsusi qiymətli tənliyi və birincinin hər bir həlli üçün müvafiq məxsusi funksiyasını əldə etmək lazımdır.
Ötürülən dalğanın yayılma sabiti , ümumilikdə kompleksdir. İtkisiz hal üçün, məxsusi qiymət tənliyinin seçilmiş həllindən və dövri tezliyindən asılı olaraq yayılma sabitinin ya həqiqi, ya da xəyali qiymətlər alması tapıla bilər. sırf həqiqi olduqda, mod "limitdən aşağıdadır" deyilir, çünki sahə fazalarının amplitudu yayılma ilə eksponensial şəkildə azalmağa meyllidir; Bunun əvəzinə xəyali "yayılmada" və ya "limitdən yuxarı" olduğu deyilən modları təmsil edir, çünki fazaların kompleks amplitudu ilə dəyişmir.
İmpedans uyğunluğu
Dövrələr nəzəriyyəsində impedans dəyişən cərəyan halındakı elektrik müqavimətinin ümumiləşdirilməsidir və omlarla ölçülür. Dövrə nəzəriyyəsində dalğaötürən uzunluğa və xarakterik impedansa malik ötürmə xətti ilə təsvir olunur. Başqa sözlə, impedans dalğanın yayılması zamanı gərginliyin dövrə komponentinin (bu halda dalğaötürənin) cərəyanına nisbətini göstərir. Dalğaötürənin bu təsviri əvvəlcə dəyişən cərəyan üçün nəzərdə tutulmuşdu, lakin dalğa və material xüsusiyyətləri (məsələn, təzyiq, sıxlıq, dielektrik sabiti) düzgün şəkildə elektrik ifadələrinə (məsələn, cərəyan və impedans) çevrildikdən sonra elektromaqnit və səs dalğaları üçün də uyğun gəlir.
Elektrik dövrəsinin komponentləri (məsələn, dalğaötürən antenaya) birləşdirildikdə impedans uyğunluğu vacibdir: İmpedans nisbəti dalğanın nə qədərinin irəli ötürüldüyünü və nə qədərinin əks olunduğunu xarakterizə edir. Dalğaötürəni antenaya qoşmaq üçün, adətən, tam ötürmə tələb olunur, ona görə də onların impedanslarına uyğun gəlməsinə səy göstərilir.
Əksetmə əmsalını bu cür hesablamaq olar: , burada (qamma) əksetmə əmsalı (0 tam ötürülməni, 1 tam qayıtmanı, 0,5 isə gələn gərginliyin yarısının qayıtdığını göstərir), və müvafiq olaraq birinci (dalğanın daxil olduğu) və ikinci komponentin impedansıdır.
İmpedans uyğunsuzluğu əks olunan dalğa yaradır, gələn dalğalara əlavə olunan isə daimi dalğa yaradır. İmpedans uyğunsuzluğu, impedans nisbəti və əksetmə əmsalı ilə əlaqəli olan durğun dalğa nisbəti (gərginlik üçün DDN və ya GDDN) ilə də ölçülə bilər: , burada və gərginliyin mütləq qiymətinin minimum və maksimum qiymətləridir, GDDN isə gərginlik üçün durğun dalğa nisbətidır, onun 1 qiymətini alması əks olunmadan tam ötürülməni və buna görə də durğun dalğanın olmadığını, çox böyük qiymətlər isə yüksək əksolunmanı və durğun dalğa modelini ifadə edir.
Elektromaqnit dalğaötürənləri
Radiotezlik dalğaötürəni
Dalğaötürənlər elektromaqnit spektrinin geniş bir hissəsi üzərində dalğaları daşımaq üçün konstruksiya edilə bilər, lakin xüsusilə mikrodalğalı və optik tezlik diapazonlarında faydalıdır. Tezlikdən asılı olaraq, onlar keçirici və ya dielektrik materiallardan tikilə bilər. Dalğaötürənlər həm enerjini, həm də rabitə siqnallarını ötürmək üçün istifadə olunur.
Optik dalğaötürənlər
Optik tezliklərdə istifadə olunan dalğa ötürücüləri adətən dielektrik dalğa ötürücüləridir, yüksək keçiriciliyə malik dielektrik materialın və beləliklə də yüksək sındırma əmsalının daha aşağı keçiriciliyə malik materialla əhatə olunduğu strukturlardır. Struktur optik dalğaları tam daxili əks etdirərək istiqamətləndirir. Optik dalğa ötürücüsünün bir nümunəsi optik lifdir.
Dalğaları bir neçə fərqli mexanizmdən hər hansı biri ilə istiqamətləndirən fotonik-kristal lif də daxil olmaqla, digər optik dalğa ötürücü növləri də istifadə olunur. İşıqlandırma tətbiqləri üçün yüksək əksetdirici daxili səthə malik içi boş boru formasındakı dalğaötürənlərdən də istifadə edilir. Daxili səthlər cilalanmış metal və ya Breq qayıtmasına əsasən işığı istiqamətləndirən çoxlu nazik təbəqələrlə örtülmüş ola bilər (bu fotonik kristalın xüsusi halıdır).
Boru ətrafında işığı tam daxili əks etdirmə yolu ilə əks etdirən kiçik prizmalardan da istifadə etmək olar— belə bir qapalılıq mütləq qeyri-mükəmməldir, lakin ümumi daxili əksetmə heç vaxt daha aşağı əmsallı nüvə daxilində işığı doğru istiqamətləndirə bilməz (bəzi hallarda işıq prizmanın künclərindən keçərək itkiyə uğrayır).
Akustik dalğaötürənlər
Akustik dalğaötürən səs dalğalarını ötürən fiziki quruluşdur. Akustik dalğa qurğusunda səs ötürmə xəttindəki elektromaqnit dalğaları kimi davranır. Teldəki dalğalar, konserv qabında olanlar kimi, akustik dalğa ötürücüsünün sadə nümunəsidir. Başqa bir nümunə orqanın borularındakı təzyiq dalğalarıdır. Akustik dalğa ötürən termini həmçinin pyezoelektrik gecikmə xətlərində və stimullaşdırılmış Brillüen səpilməsində istifadə olunanlar kimi mikroölçülü cihazlarda idarə olunan elastik dalğaları təsvir etmək üçün istifadə olunur.
Riyaziyyatda dalğaötürənlər
Dalğaötürənlər riyazi baxımdan ciddi və maraqlı tədqiqat obyektləridir. Dalğaötürən (və ya boru) dalğa tənliyində sərhəd şərtinin növü kimi müəyyən edilir ki, dalğa funksiyası sərhəddə sıfıra bərabər olmalıdır və icazə verilən bölgə bir ölçüdən başqa bütün ölçülərdə sonludur (sonsuz uzun silindr nümunədir). Bu ümumi şərtlərdən çoxlu sayda maraqlı nəticələr isbat oluna bilər. Məlum olub ki, qabarıqlığı olan hər hansı bir boru (borunun eni artır) rejim boşluqlarının içərisində mövcud olan ən azı bir bağlı vəziyyəti qəbul edir. Bütün bağlı vəziyyətlərin tezlikləri qısa müddətdə nəbzdən istifadə etməklə müəyyən edilə bilər. Bunu variasiya prinsiplərindən istifadə etməklə göstərmək olar. Cefri Qoldston və Robert Yaffe tərəfindən maraqlı bir nəticə, bükülmə ilə sabit eni olan hər hansı bir borunun bağlı vəziyyəti qəbul etməsidir.
Səs sintezi
Səs sintezi nəfəs alətlərinin borularında və simli alətlərin titrəyən simlərindəki dalğa yayılımını simulyasiya etmək üçün hesablama elementləri kimi rəqəmsal gecikmə xətlərindən istifadə edir
Ədəbiyyat
- Han, C C; Hwang, Y, "Satellite antennas", in, Lo, Y T; Lee, SW, Antenna Handbook: Volume III Applications, chapter 21, Springer, 1993 ISBN .
- Levy, R; Cohn, S B, "A History of microwave filter research, design, and development", IEEE Transactions: Microwave Theory and Techniques, pages 1055–1067, volume 32, issue 9, 1984.
- Oliner, Arthur A, "The evolution of electromagnetic waveguides: from hollow metallic guides to microwave integrated circuits", chapter 16 in, Sarkar et al., History of Wireless, Wiley, 2006 ISBN .
Əlavə oxu üçün
- Mirabutalıbov M. M. Elektrodinamika və radiodalğaların yayılması. Dərs vəsiti, Bakı: ADNSU-nun nəşri, 2019, 160 səh.
- Davudov B., Daşdəmirov K. Radiofizika. Dərs vəsaiti, Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008, 392 səh.
- A. М. Пашаев, А.Р. Гасанов. Антенны и распространение радиоволн. Баку: НАА. 2007.-135 с.
- Левичев В.Г. Радиопередающие и радиоприемные устройства. М.: Воениздат, 3-е, переработ. и дополн. 1974.-510 с.
İstinadlar
- Institute of Electrical and Electronics Engineers, “The IEEE standard dictionary of electrical and electronics terms”; 6th ed. New York, N.Y., Institute of Electrical and Electronics Engineers, c1997. IEEE Std 100-1996. ISBN [ed. Standards Coordinating Committee 10, Terms and Definitions; Jane Radatz, (chair)]
- ORIENTATION BY MEANS OF LONG RANGE ACOUSTIC SIGNALING IN BALEEN WHALES, R. Payne, D. Webb, in Annals NY Acad. Sci., 188:110-41 (1971)
- J. R. Baker-Jarvis, "Transmission / reflection and short-circuit line permittivity measurements", NIST tech. note 1341, July 1990
- N. W. McLachlan, Theory and Applications of Mathieu Functions, p. 8 (1947) (reprinted by Dover: New York, 1964).
- The Theory of Sound 2021-11-15 at the Wayback Machine, by J. W. S. Rayleigh, (1894)
- Emerson, D. T. (1997). "The work of Jagadis Chandra Bose: 100 years of MM-wave research" 2019-12-26 at the Wayback Machine. 1997 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest. IEEE Transactions on Microwave Theory and Research. Vol. 45. pp. 2267–2273. Bibcode:1997imsd.conf..553E 2022-04-08 at the Wayback Machine. CiteSeerX 10.1.1.39.8748 2022-02-03 at the Wayback Machine. doi:10.1109/MWSYM.1997.602853. ISBN . S2CID 9039614 2023-07-06 at the Wayback Machine. reprinted in Igor Grigorov, Ed., Antentop 2019-12-25 at the Wayback Machine, Vol. 2, No.3, pp. 87–96.
- Advanced Engineering Electromagnetics 2009-05-14 tarixində Wayback Machine tərəfindən , by C. A. Balanis, John Wiley & Sons (1989).
- Oliner, pp. 544-548
- Oliner, pp. 548-554 Levy & Cohn, pp. 1055, 1057
- Oliner, pp. 556-557 Han & Hwang, pp. 21-7, 21-50
- D. Pozar, "Microwave Engineering", Third Edition, John Wiley and Sons, 2005, Chapter 3.
- Ramo, Simon; Whinnery, John R.; Van Duzer, Theodore (1994). Fields and Waves in Communication Electronics. New York: Joh Wiley and Sons. pp. 321–324. ISBN .
- Herres, David. "Working with optical fiber" 2021-11-17 at the Wayback Machine. Test & Measurement Tips.
- Goldstone, J.; Jaffe, R. L. (1992). "Bound states in twisting tubes" 2022-04-02 at the Wayback Machine. Physical Review B. 45 (24): 14100–14107. Bibcode:1992PhRvB..4514100G 2023-07-06 at the Wayback Machine. doi:10.1103/PhysRevB.45.14100. PMID 10001530 2021-11-18 at the Wayback Machine.
Xarici keçidlər
- Electromagnetic Waves and Antennas: Waveguides Sophocles J. Orfanidis, Department of Electrical and Computer Engineering, Rutgers University
- Antena nəzəriyyəsinə dair sayt
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Dalgaoturen elektromaqnit ve ya ses dalgalarinin yayilmasini mehdudlasdiran ve minimum enerji itkisiyle istiqametlendiren qurulus Fiziki mehdudiyyetler olmadiqda ucolculu fezada dalganin yayilma intensivliyi ters kvadratlar qanunu uzre azalir Tezyiqedavamli flansa malik eyilgen dalgaoturenin bir hissesi Muxtelif nov dalgalar ucun muxtelif nov dalga oturuculeri vardir Orijinal ve en umumi menada dalgaoturen yuksek tezlikli radiodalgalari xususile de mikrodalgalari oturmek ucun istifade edilen icibos kecirici metal borudur Daha yuksek radiotezlikler ucun dielektrik isiq ucun ise seffaf dielektrik dalgaoturenlerden yeni optik liflerden istifade edilir Akustikada musiqi aletleri ve sesucaldanlar ucun hava kanallarindan ve buynuzvari rupor govdeden ultrasesle emal ucun ise xususi formali metal borucuqlardan ses dalgaotureni kimi istifade edilir TE 31 modlu x zolaqli ici bos metal dalgaoturen daxilindeki elektrik sahesinin Ex komponenti Dalgaoturenin hendesesi onun funksiyasini eks etdirir dalgalari bir olcude yonelden daha yaygin novlere elave olaraq dalgalari iki olcu ile mehdudlasdiran ikiolculu tebeqeli dalgaoturenler de var Oturulen dalganin tezliyi dalgaoturenin olcusunu de mueyyen edir her bir dalgaoturenin olcusuyle mueyyen olunan limit dalga uzunlugu var ve daha boyuk dalga uzunluguna malik dalgalar oturule bilmir isigi istiqametlendiren optik lif daha boyuk dalga uzunluguna malik mikrodalgalari oture bilmir Bezi tebii quruluslar ozunu dalgaoturen kimi apara biler Okeandaki sualti kanal tebeqesi SOFAR balina sesini boyuk mesafelere yonelde biler Elektromaqnit dalgalarini muxtelif en kesikli dalgaoturenlerle istiqametlendirmek mumkundur Sadece olaraq nizamsiz formalari analiz etmek cetindir Adeten duzbucaqli ve dairevi formali dalgaoturenlerden istifade olunur Is prinsipiHava neqliyyatina nezaret radarindaki dalgaoturen ve diplekser numunesi Dalgalar aciq fezada sferik sekilde yayilir Dalganin gucu menbeye qeder olan R mesafesinin kvadratiyla ters mutenasibdir ters kvadratlar qanunu Dalgaoturen dalganin bir olcude yayilmasi ucun mehdudlasdirir belelikle de dalga ideal muhitde yayilarken hec bir guc itkisine meruz qalmir Divarlardan tam qayitma sebebiyle dalgalar dalgaoturen daxilinde mehdudlasmis olur Istifade saheleriHele dalgaoturen termini meydana gelmemisden evvel siqnallarin bu cur oturulmesi melum idi Tarim cekilmis naqil elece de magarada ve ya kimi ici bos boruda sesin oturulmesi hadisesi coxdan melumdur Dalgaoturenlerin diger istifade sahelerine radio radar ve ya optik cihazlar kimi sistemlerin komponentleri arasinda gucun oturulmesi daxildir Dalgaoturenler coxsayli qeyri destruktiv qiymetlendirme usullarindan biri olan istiqametlenmis dalga sinaginin IDS esasini teskil edir Xususi numuneler Optik lifler isiq siqnallarini asagi itki genis diapazon ve faydali dalga uzunluqlariyla uzaq mesafelere oturur Mikrodalgali sobada maqnetronun yaratdigi dalgalarin gucu dalgaoturen vasitesiyle bisirme kamerasina oturulur radarda radiotezlikli enerji dalgaoturenin vasitesile antenaya oturulur ve burada effektiv guc oturulmesi ucun impedans uygunlasdirilmasi aparilaraq yeniden antenadan qaytarilir Arqonn Milli Laboratoriyasinin Mutereqqi Foton Menbeyini enerji ile temin eden dalgaoturen Duzbucaqli ve dairevi dalgaoturenlerden parabolik antenalarin elektronikasini hemcinin asagi kuylu qebuledicileri ve ya guc guclendiricileri vericileri qidalandirmaq ucun genis sekilde istifade edilir Dalgaoturenlerden elmi tedqiqat islerinde materiallarin ve obyektlerin optik akustik ve elastik xususiyyetlerini olcmek ucun istifade edilir Dalgaoturen numune ile kontaktda ola biler ultrasonoqrafiyada oldugu kimi bu halda dalgaoturen sinaq dalgasinin gucunun saxlanmasini temin edir ve ya numune dalgaoturenin daxiline yerlesdirilir dielektrik sabitinin olculmesinde oldugu kimi belelikle de daha kicik obyektler ucun deqiqlik daha boyuk olur Oturme xetleri meselen koaksial kabeller cox vaxt istifade olunan xususi bir dalgaoturen novudur TarixDalgaoturenin ilk konstruksiyasi 1893 cu ilde Cozef Tomson terefinden teklif edilmis ve ilk defe 1894 cu ilde terefinden eksperimental sekilde sinaqdan kecirilmisdir Metal silindrde yayilan dalgalarin ilk riyazi tehlili 1897 ci ilde Lord Reley terefinden heyata kecirilmisdir Lord Reley bu sahede cigir acmis eseri Ses nezeriyyesi nde yayilma modlarinin tam riyazi tehlilini yayimladi Caqadis Candra Boze dalga oturuculerinden istifade ederek millimetrlik dalga uzunluqlarini tedqiq etdi ve Kelkuttede apardigi tedqiqatin neticelerini 1897 ci ilde Londondaki Kral Instituna aciqladi Dielektrik dalgaoturenlerinin tedqiqi meselen optik lifler asagiya baxin 1920 ci illerin evvellerinde bir nece nefer terefinden baslamisdir bunlardan en meshurlari Reley Zommerfeld ve Debyedir Optik lif rabite senayesi ucun ehemiyyetine gore 1960 ci illerde xususi diqqet gormeye basladi Radiorabitenin inkisafi qabaqca asagi tezliklerde bas verdi cunki onlar boyuk mesafelere daha asan yayila bilerdi Uzun dalga uzunluqlari bu tezlikleri lazimsiz boyuk diametrli borular teleb etdiyi ucun ici bos metal dalga aparatlarinda istifade ucun yararsiz etdi Netice etibarile ici bos metal dalga aparatlari uzre tedqiqatlar dayandi ve Lord Releyin isi bir muddet unudulmus ve basqalari terefinden yeniden kesf edilmeli olmusdur Praktiki arasdirmalar 1930 cu illerde Bell Laboratoriyasinda Corc Sautvort ve MIT de Uilmer L Barrou terefinden berpa edildi Sautvort evvelce nezeriyyeni dielektrik cubuqlardaki dalgalar haqqinda senedlerden goturdu cunki Lord Releyin isi ona melum deyildi Bu onu bir qeder yaniltdi tecrubelerinin bezileri ugursuz oldu cunki o Lord Releyin isinde artiq melum olan dalgaoturenin limit tezliyi fenomeninden xeberdar deyildi Ciddi nezeri calismalar Con R Karson ve Salli P Mid terefinden basladildi Bu calisma dairevi dalgaoturenin TE01 modu ucun itkilerin tezliye nezeren azaldiginin kesf edilmesine sebeb oldu ve bu kesf bir vaxtlar uzaqmesafeli telekommunikasiya formati ucun reqib sayilirdi Ikinci Dunya Muharibesinde radarin ehemiyyeti en azi Muttefiq terefde dalga yonlendirme tedqiqatlarina boyuk tekan verdi Boyuk Britaniyanin Birminqem Universitetinde 1940 ci ilde Con Rendall ve Harri But terefinden hazirlanmis maqnetron yaxsi enerji menbeyi temin etdi ve mikrodalgali radarlari mumkun etdi ABS nin en muhum tedqiqat merkezi MTI nin Radiasiya Laboratoriyasinda Rad Lab da idi lakin bir cox basqalari ABS da ve Ingilterede Telekommunikasiya Tedqiqat Muessisesi kimi istirak edirdi Rad Lab da Fundamental Development Group un rehberi Edvard Mills Porsell idi Onun tedqiqatcilari arasinda Julian Svinqer Natan Markuvitz Karol Qrey Montqomeri ve Robert H Dik var idi Rad Laboratoriyasinin isinin cox hissesi dalga qurgusunun komponentlerinin standart dovre nezeriyyesi ile tehlil oluna bilmesi ucun dalga oturucu strukturlarinin yigilmis element modellerinin tapilmasi uzerinde cemlenmisdir Hans Bet de qisa muddet erzinde Rad Laboratoriyasinda idi lakin orada olarken o ilk defe Rad Laboratoriyasinda islenib hazirlanmis dalgaoturen boslugu filtrleri ucun vacib oldugunu subut eden kicik diafraqma nezeriyyesini yaratdi Alman terefi ise muharibenin cox gec sonuna qeder radardaki dalgaoturenlerin potensialina boyuk olcude mehel qoymadi Is o yere catib ki vurulmus Britaniya teyyaresinin radar hisseleri analiz ucun Siemens amp Halske sirketine gonderilerken mikrodalgali komponentler kimi taninsalar da onlarin meqsedini mueyyen etmek mumkun olmayib O dovrde Almaniyada mikrodalgali texnikaya cox da diqqet yetirilmirdi Umumilikde hesab olunurdu ki elektron mubarize ucun bu sahenin hec bir faydasi yoxdur ve bu sahede tedqiqat aparmaq isteyenlere icaze verilmirdi H Mayer Siemens amp Halske nin muharibe dovrundeki vitse prezidenti Hetta alman akademiklerin bu sahedeki tedqiqatlari ictimai formada yayimlamaga davam etmesine icaze verilirdi cunki bu sahedeki tedqiqatlar ele de vacib hesab edilmirdi Ikinci Dunya Muharibesinden derhal sonra dalgaoturenler mikrodalgali texnika sahesinde sayilib secilen texnologiyaya cevrildi Bununla bele bezi problemleri var hecmlidir istehsali bahadir ve limit tezliyi effektiv geniszolaqli cihazlarin istehsalini cetinlesdirir Ridced dalga oturucu bir oktavadan kenarda bant genisliyini artira biler lakin daha yaxsi hell yolu koaksial keciriciler kimi TEM transvers elektromaqnit modunda isleyen texnologiyadan istifade etmekdir yeni dalga oturucusuz TEM in limit tezliyi yoxdur Ekranlanmis duzbucaqli keciriciden de istifade edile biler ve bu koaksiala nisbeten mueyyen istehsal ustunluklerine malikdir ve planar texnologiyalarinin zolaq xetti ve mikrozolaq onculu kimi gorune biler Bununla bele planar texnologiyalar heqiqeten cap sxemleri teqdim edildikden sonra inkisaf etmeye basladi Bu usullar dalgaoturenden ehemiyyetli derecede ucuzdur ve ekser zolaqlarda oz yerini tutmusdur Bununla bele dalgaoturenler hele de Ku diapazonundan yuxariya dogru yuksek mikrodalgali zolaqlarda ustunluk teskil edir XususiyyetlerYayilma modlari ve limit tezlikleri Dalgaoturenin yayilma modu dalga tenliklerinin helli ve ya basqa sozle dalganin formasidir Serhed sertlerinin mehdudlasdirmalari sebebiyle dalgaoturende yayila bilen dalga funksiyasi ucun yalniz mehdud tezlikler ve formalar movcuddur Mueyyen bir modun yayila bildiyi en kicik tezlik hemin modun limit tezliyidir En kicik limit tezliyine malik mod dalga oturucusunun esas modudur ve onun limit tezliyi dalgaoturenin limit tezliyidir Yayilma modlari hendesi forma ve oblasti ehate eden materiallardan asili olaraq bir sira serhed sertleri ile yanasi Helmholts tenliyini hell etmekle hesablanir Sonsuz uzun vahid dalgaoturenler ucun adi ferziyye dalga ucun yayilma formasini qebul etmeye imkan verir yeni her bir sahe komponentinin yayilma istiqametinden meselen z displaystyle z melum asililigina malik oldugunu bildirir Daha deqiq desek umumi yanasma ilk novbede mechul zamana gore deyisen butun mechul saheleri u x y z t displaystyle u x y z t Dekart komponentlerinde saheleri tesvir etmek ucun sadeliyi nezere almaqla f displaystyle f tezliyinde sonsuz uzun birtonlu siqnali tam tesvir etmek ucun onlarin kompleks fazalarini U x y z displaystyle U x y z ile evez etmek dairevi tezlik w 2pf displaystyle omega 2 pi f ve Helmholts tenliyini ve serhed sertlerini muvafiq olaraq yeniden yazmaq kifayetdir Sonra her bir mechul sahe mecburen U x y z U x y e gz displaystyle U x y z hat U x y e gamma z sekline dusur burada g displaystyle gamma dalgaoturenin sonsuzluga qeder uzandigi istiqamet boyunca yayilma sabitini helelik mechul gosterir Helmholts tenliyini bele formaya salmaq ucun yeniden yazmaq olar ve neticede yaranan beraberliyi g displaystyle gamma ve U x y displaystyle hat U x y ucun hell etmek lazimdir sonda g displaystyle gamma ucun mexsusi qiymetli tenliyi ve birincinin her bir helli ucun muvafiq U x y g displaystyle hat U x y gamma mexsusi funksiyasini elde etmek lazimdir Oturulen dalganin yayilma sabiti g displaystyle gamma umumilikde kompleksdir Itkisiz hal ucun mexsusi qiymet tenliyinin secilmis hellinden ve w displaystyle omega dovri tezliyinden asili olaraq yayilma sabitinin ya heqiqi ya da xeyali qiymetler almasi tapila biler g displaystyle gamma sirf heqiqi olduqda mod limitden asagidadir deyilir cunki sahe fazalarinin amplitudu yayilma ile eksponensial sekilde azalmaga meyllidir Bunun evezine xeyali g displaystyle gamma yayilmada ve ya limitden yuxari oldugu deyilen modlari temsil edir cunki fazalarin kompleks amplitudu z displaystyle z ile deyismir Impedans uygunlugu Dovreler nezeriyyesinde impedans deyisen cereyan halindaki elektrik muqavimetinin umumilesdirilmesidir ve omlarla olculur Dovre nezeriyyesinde dalgaoturen uzunluga ve xarakterik impedansa malik oturme xetti ile tesvir olunur Basqa sozle impedans dalganin yayilmasi zamani gerginliyin dovre komponentinin bu halda dalgaoturenin cereyanina nisbetini gosterir Dalgaoturenin bu tesviri evvelce deyisen cereyan ucun nezerde tutulmusdu lakin dalga ve material xususiyyetleri meselen tezyiq sixliq dielektrik sabiti duzgun sekilde elektrik ifadelerine meselen cereyan ve impedans cevrildikden sonra elektromaqnit ve ses dalgalari ucun de uygun gelir Elektrik dovresinin komponentleri meselen dalgaoturen antenaya birlesdirildikde impedans uygunlugu vacibdir Impedans nisbeti dalganin ne qederinin ireli oturulduyunu ve ne qederinin eks olundugunu xarakterize edir Dalgaotureni antenaya qosmaq ucun adeten tam oturme teleb olunur ona gore de onlarin impedanslarina uygun gelmesine sey gosterilir Eksetme emsalini bu cur hesablamaq olar G Z2 Z1Z2 Z1 displaystyle Gamma frac Z 2 Z 1 Z 2 Z 1 burada G displaystyle Gamma qamma eksetme emsali 0 tam oturulmeni 1 tam qayitmani 0 5 ise gelen gerginliyin yarisinin qayitdigini gosterir Z1 displaystyle Z 1 ve Z2 displaystyle Z 2 muvafiq olaraq birinci dalganin daxil oldugu ve ikinci komponentin impedansidir Impedans uygunsuzlugu eks olunan dalga yaradir gelen dalgalara elave olunan ise daimi dalga yaradir Impedans uygunsuzlugu impedans nisbeti ve eksetme emsali ile elaqeli olan durgun dalga nisbeti gerginlik ucun DDN ve ya GDDN ile de olcule biler GDDN V max V min 1 G 1 G displaystyle mathrm GDDN frac V rm max V rm min frac 1 Gamma 1 Gamma burada V min displaystyle left V right rm min ve V max displaystyle left V right rm max gerginliyin mutleq qiymetinin minimum ve maksimum qiymetleridir GDDN ise gerginlik ucun durgun dalga nisbetidir onun 1 qiymetini almasi eks olunmadan tam oturulmeni ve buna gore de durgun dalganin olmadigini cox boyuk qiymetler ise yuksek eksolunmani ve durgun dalga modelini ifade edir Elektromaqnit dalgaoturenleriRadiotezlik dalgaotureni Bu herbi radarda mikrodalgali radiasiya dalga oturucu vasitesile menbe ile reflektor arasinda oturulur Sekil gosterir ki mikrodalgalar qutunu dairevi simmetrik modda terk edir antenin firlanmasina imkan verir sonra onlar xetti moda cevrilir ve cevik merheleden kecir Onlarin qutblesmesi daha sonra bukulmus bir merhelede firlanir ve nehayet parabolik antenani sualandirirlar Dalgaoturenler elektromaqnit spektrinin genis bir hissesi uzerinde dalgalari dasimaq ucun konstruksiya edile biler lakin xususile mikrodalgali ve optik tezlik diapazonlarinda faydalidir Tezlikden asili olaraq onlar kecirici ve ya dielektrik materiallardan tikile biler Dalgaoturenler hem enerjini hem de rabite siqnallarini oturmek ucun istifade olunur Optik dalgaoturenler Optik tezliklerde istifade olunan dalga oturuculeri adeten dielektrik dalga oturuculeridir yuksek keciriciliye malik dielektrik materialin ve belelikle de yuksek sindirma emsalinin daha asagi keciriciliye malik materialla ehate olundugu strukturlardir Struktur optik dalgalari tam daxili eks etdirerek istiqametlendirir Optik dalga oturucusunun bir numunesi optik lifdir Dalgalari bir nece ferqli mexanizmden her hansi biri ile istiqametlendiren fotonik kristal lif de daxil olmaqla diger optik dalga oturucu novleri de istifade olunur Isiqlandirma tetbiqleri ucun yuksek eksetdirici daxili sethe malik ici bos boru formasindaki dalgaoturenlerden de istifade edilir Daxili sethler cilalanmis metal ve ya Breq qayitmasina esasen isigi istiqametlendiren coxlu nazik tebeqelerle ortulmus ola biler bu fotonik kristalin xususi halidir Boru etrafinda isigi tam daxili eks etdirme yolu ile eks etdiren kicik prizmalardan da istifade etmek olar bele bir qapaliliq mutleq qeyri mukemmeldir lakin umumi daxili eksetme hec vaxt daha asagi emsalli nuve daxilinde isigi dogru istiqametlendire bilmez bezi hallarda isiq prizmanin kunclerinden kecerek itkiye ugrayir Akustik dalgaoturenlerAkustik dalgaoturen ses dalgalarini oturen fiziki qurulusdur Akustik dalga qurgusunda ses oturme xettindeki elektromaqnit dalgalari kimi davranir Teldeki dalgalar konserv qabinda olanlar kimi akustik dalga oturucusunun sade numunesidir Basqa bir numune orqanin borularindaki tezyiq dalgalaridir Akustik dalga oturen termini hemcinin pyezoelektrik gecikme xetlerinde ve stimullasdirilmis Brilluen sepilmesinde istifade olunanlar kimi mikroolculu cihazlarda idare olunan elastik dalgalari tesvir etmek ucun istifade olunur Riyaziyyatda dalgaoturenlerDalgaoturenler riyazi baximdan ciddi ve maraqli tedqiqat obyektleridir Dalgaoturen ve ya boru dalga tenliyinde serhed sertinin novu kimi mueyyen edilir ki dalga funksiyasi serhedde sifira beraber olmalidir ve icaze verilen bolge bir olcuden basqa butun olculerde sonludur sonsuz uzun silindr numunedir Bu umumi sertlerden coxlu sayda maraqli neticeler isbat oluna biler Melum olub ki qabariqligi olan her hansi bir boru borunun eni artir rejim bosluqlarinin icerisinde movcud olan en azi bir bagli veziyyeti qebul edir Butun bagli veziyyetlerin tezlikleri qisa muddetde nebzden istifade etmekle mueyyen edile biler Bunu variasiya prinsiplerinden istifade etmekle gostermek olar Cefri Qoldston ve Robert Yaffe terefinden maraqli bir netice bukulme ile sabit eni olan her hansi bir borunun bagli veziyyeti qebul etmesidir Ses sinteziSes sintezi nefes aletlerinin borularinda ve simli aletlerin titreyen simlerindeki dalga yayilimini simulyasiya etmek ucun hesablama elementleri kimi reqemsal gecikme xetlerinden istifade edirEdebiyyatHan C C Hwang Y Satellite antennas in Lo Y T Lee SW Antenna Handbook Volume III Applications chapter 21 Springer 1993 ISBN 0442015941 Levy R Cohn S B A History of microwave filter research design and development IEEE Transactions Microwave Theory and Techniques pages 1055 1067 volume 32 issue 9 1984 Oliner Arthur A The evolution of electromagnetic waveguides from hollow metallic guides to microwave integrated circuits chapter 16 in Sarkar et al History of Wireless Wiley 2006 ISBN 0471783013 Elave oxu ucunMirabutalibov M M Elektrodinamika ve radiodalgalarin yayilmasi Ders vesiti Baki ADNSU nun nesri 2019 160 seh Davudov B Dasdemirov K Radiofizika Ders vesaiti Baki Baki Universiteti nesriyyati 2008 392 seh A M Pashaev A R Gasanov Antenny i rasprostranenie radiovoln Baku NAA 2007 135 s Levichev V G Radioperedayushie i radiopriemnye ustrojstva M Voenizdat 3 e pererabot i dopoln 1974 510 s IstinadlarInstitute of Electrical and Electronics Engineers The IEEE standard dictionary of electrical and electronics terms 6th ed New York N Y Institute of Electrical and Electronics Engineers c1997 IEEE Std 100 1996 ISBN 1 55937 833 6 ed Standards Coordinating Committee 10 Terms and Definitions Jane Radatz chair ORIENTATION BY MEANS OF LONG RANGE ACOUSTIC SIGNALING IN BALEEN WHALES R Payne D Webb in Annals NY Acad Sci 188 110 41 1971 J R Baker Jarvis Transmission reflection and short circuit line permittivity measurements NIST tech note 1341 July 1990 N W McLachlan Theory and Applications of Mathieu Functions p 8 1947 reprinted by Dover New York 1964 The Theory of Sound 2021 11 15 at the Wayback Machine by J W S Rayleigh 1894 Emerson D T 1997 The work of Jagadis Chandra Bose 100 years of MM wave research 2019 12 26 at the Wayback Machine 1997 IEEE MTT S International Microwave Symposium Digest IEEE Transactions on Microwave Theory and Research Vol 45 pp 2267 2273 Bibcode 1997imsd conf 553E 2022 04 08 at the Wayback Machine CiteSeerX 10 1 1 39 8748 2022 02 03 at the Wayback Machine doi 10 1109 MWSYM 1997 602853 ISBN 9780986488511 S2CID 9039614 2023 07 06 at the Wayback Machine reprinted in Igor Grigorov Ed Antentop 2019 12 25 at the Wayback Machine Vol 2 No 3 pp 87 96 Advanced Engineering Electromagnetics 2009 05 14 tarixinde Wayback Machine terefinden by C A Balanis John Wiley amp Sons 1989 Oliner pp 544 548 Oliner pp 548 554 Levy amp Cohn pp 1055 1057 Oliner pp 556 557 Han amp Hwang pp 21 7 21 50 D Pozar Microwave Engineering Third Edition John Wiley and Sons 2005 Chapter 3 Ramo Simon Whinnery John R Van Duzer Theodore 1994 Fields and Waves in Communication Electronics New York Joh Wiley and Sons pp 321 324 ISBN 978 0 471 58551 0 Herres David Working with optical fiber 2021 11 17 at the Wayback Machine Test amp Measurement Tips Goldstone J Jaffe R L 1992 Bound states in twisting tubes 2022 04 02 at the Wayback Machine Physical Review B 45 24 14100 14107 Bibcode 1992PhRvB 4514100G 2023 07 06 at the Wayback Machine doi 10 1103 PhysRevB 45 14100 PMID 10001530 2021 11 18 at the Wayback Machine Xarici kecidlerElectromagnetic Waves and Antennas Waveguides Sophocles J Orfanidis Department of Electrical and Computer Engineering Rutgers University Antena nezeriyyesine dair sayt