Cavidades ressonantes

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CAVIDADES RESSONANTES As cavidades ressonantes são estruturas de paredes metálicas, completamente fechadas, sendo assim a energia eletromagnética fica confinada. As cavidades ressonantes dispõem de áreas para a circulação de corrente, eliminando a radiação e diminuindo as perdas.
Na faixa de microondas, onde as frequências são maiores que 300 MHz, os resistores, indutores e capacitores têm um comportamento diferente do seu comportamento em baixas freqüências. Isso ocorre porque em altas frequências, as perdas por radiação e o efeito pelicular tornam-se importantes. Por isso, na faixa de microondas, as cavidades ressonantes substituem os circuitos ressonantes RLC.

No circuito LC, em baixas freqüências, os comprimentos de onda (λ) correspondentes são muito maiores que as dimensões físicas do circuito, armazenando as energias em diferentes regiões do espaço, elétrica no capacitor e magnética no indutor. Neste tipo de ressonador, a parâmetros concentrados, as grandezas de interesse são a corrente e a tensão nos elementos. Já em altas freqüências, são usadas as cavidades e os comprimentos de onda (λ) envolvidos são da mesma ordem de grandeza das dimensões físicas do dispositivo, distribuindo as energias, elétrica e magnética, no espaço confinado pela cavidade. As grandezas de interesse, neste caso, são os campos elétrico e magnético e as densidades de energia. Este tipo de ressonador é dito a parâmetros distribuídos.
Utilizando teoria de circuitos, pode-se obter a freqüência de ressonância do circuito LC, dada por: .
Uma cavidade possui várias freqüências de ressonância, cada uma correspondendo a diferentes modos. Para obter a configuração dos campos dos diversos modos e suas frequências de ressonância, as equações de Maxwell devem ser resolvidas sujeitas às condições de contorno impostas (campo elétrico tangencial nulo nas paredes da cavidade).

Cavidades Retangulares
Podemos começar a análise partindo da equação de onda e usar o método de separação das

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