Линия передачи

ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ, устройство для направленной передачи эл.-магн. энергии или электрич. сигналов от одного объекта к другому. В электротехнике и телефонной связи Л. п. выполняют в виде системы проводов, подвешенных на опоре, либо в виде кабелей (силовых, телефонных). В технике СВЧ и оптике применяют Л. п. двух типов: открытые (однопроводные, неэкранироаанные двух- и многопровод-ные, полосковые линии, диэлектрич. волноводы, а также зеркальные и линзовые Л. п.) (рнс. 1) и закрытые (экранированные двух- и многопроводные Л. п., коаксиальные линии, металлич. волноводы и др.) (рис. 2). При длинах волн )., значительно превышающих длину I Л. п., электрич. процессы в линии описываются законом Ома. По мере уменьшения /. (практически начиная с >-<^В/) станоаится заметным запаздывание сигнала вдоль Л- п. При А<С81 Л. п. представляют как систему с распределёнными параметрами, к-рые характеризуются значениями индуктивности, ёмкости, активного сопротивления и проводимости между проводниками в расчёте на единицу длины. Проводные Л п. с распределёнными параметрами получили назв. длинных линий; мгновенные значения силы тока и напряжения в длинной линии математически связаны между собой г. н. телеграфными уравнениями, получаемыми из Максвелла уравнений. Наиболее широко в диапазоне СВЧ используются коаксиальные Л. п. (при А.^1 см), волноводы (1 мм > -^0,3 м), а также зеркальные Л. п. (напр., в радиорелейных линиях связи сантиметрового диапазона). В устр-вах малой мощности применяют полосковые и щелевые Л. п., к-рые позволяют создавать более компактные и дешевые радиотехн. устр-аа (см., напр., СВЧ интегральная схема). В миллиметровом и оптич. диапазонах используют диэлектрич. волноводы (см. Волоконно-оптический кабель. Волоконно-оптическая линия связи) и линзовые Л. п. (а оптике такие Л  п. наэ. оптическими системами).
Осн. характеристики Л. п.: рабочий диапазон частот, макс, допустимая мощность (средняя и импульсная), волновое сопротивление. Рабочий диапазон частот Л. п. выбирается обычно таким, чтобы а ней распространялся с малым ко эф. затухания волн и малой дисперсией (см. Дисперсия волн) только один тип волны. Макс, допустимая мощность определяется в основном тепловыми потерями и эффективностью теплоотвода при передаче непрерывных сигналов и пробивной напряжённостью поля при передаче импульсных (напр., для воздуха при нормальном атм. давлении пробивная напряженность ^гЭО кВ см). С целью увеличения допустимой мощности непрерывных сигналов проводники полируют, покрывают серебром или (а ряде случаев) золотом. Для увеличения допустимой импульсной мощности повышают давление газа а Л. п. до (S—6) • 10 Па. Повышению допустимой мощности способствует также увеличение сечения Л. п. (напр., в т. н. саерхразмерных волноводах). Однако такое увеличение может привести к распространению высших типов волн наряду с основным. Для эффективного подавления всех типов воли, кроме одного, стенки волноводов покрывают изнутри тонким слоем диэлектрика. При создании раэл. устр-а, содержащих Л. п., закрытые линии можно располагать сколь угодно близко друг от друга, тогда как открытые должны отстоять настолько, чтобы сигнал а одной Л. п. не наводил помехи а другой. Большинство Л. п. однородны вдоль направления распространения волны. Структура поля для волн, бегущих а однородных Л. п., обладает тем св-аом, что а отсутствие потерь асе компоненты электрич. и магн. полей, перпендикулярные оси линии, либо синфаэны, либо противофаэны; компоненты, параллельные оси (если они отличны от нуля), сдвинуты по фазе относительно поперечных на if2. Это св-ао полей а Л. п. используют при создании устр-а, содержащих ферритоаые элементы (вентили, фильтры и т. п.), для к-рых требуется поле с круговой поляризацией.