电磁场与电磁波(第2版)陈抗生-27.pptVIP

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电磁场与电磁波 电基本振子 电基本振子(也称赫兹电偶极子) 磁基本振子(也称赫兹磁偶极子) 众多天线都可分解为基本振子的组合。 这两类基本振子具有对偶性,即知道了 电基本振子辐射的场就可对偶地写出磁 基本振子辐射的场。 电基本振子分析模型:一段有高频电流的短导线, (1)导线的直径d /?1,因而可用线电流模型近似。 (2)长度?l/?1, ?l与波长相比很小很小, (3)假定导线上各点电流的振幅和相位是相同的 实际线天线上电流是不均匀分布的。如果我们把实际线天线分成n段,只要n足够大,每段长度比波长小得多,这样每一段上电流可视为常数,就可看成是一个电基本振子。整个线天线辐射的场就是所有这些电基本振子辐射场的总和。所以电基本振子辐射场的分析是线天线工程计算的基础。 电基本振子模型实际上是一个振荡电偶极子 电基本振子模型: 第一种表述:在?l长度内电流分布是与空间坐标无关的常数 第二种表述:实际上是一个振荡偶极子。 设被?l分开的两个储存电荷的小槽各存储+q与-q电荷量,构成一个电偶极子,其偶极矩为 当偶极子作简谐振荡时 所以,电基本振子实际上就是振荡电偶极子。 电基本振子辐射的电磁场 电基本振子辐射的电磁场 由矢量位A求E、H 偶极子以外的区域,J = 0,故得到 远区, kr=2?r/?1 电基本振子远区场与平面波场比较 电基本振子辐射场的特征—方向性函数与方向图 由电基本振子远区场 功率流S x—z平面 x—y平面 将 代入上式,得到 x-z平面 x-y平面 印刷偶极子天线方向图 电基本振子辐射场的特征—天线增益 功率流密度 辐射的总功率 天线的方向增益 x-z 平面 x-y平面 所以在 方向,增益为 1.5, ?=0,增益等于零。 电基本振子辐射场的特征—辐射电阻 定义天线辐射电阻Rrad为 由此可得 在自由空间, ,代入上式得到 电基本振子辐射场的特征—有效面积 有效面积Ae定义为 P波前 为接收功率 P波前为接收波束波阵面到达接收天线辐射功率 密度 在长度为 天线上感应的电压为 天线与负载阻抗共轭匹 配时天线接收功率最大 此时负载吸收功率 因为 所以 天线增益G与天线有效面积Ae普遍关系 因为 ;故得到 所以 或 上式仅对天线无损时才成立。 上式是针对电基本振子这种特殊情况下导出的,但是它对于所有其他天线也是成立的。 天线增益G与天线有效面积Ae是等价的,知道其中一个量即可得出另一个量。 显然,天线面积越大,有效面积也越大,但天线的增益与天线实际面积的关系并非如此简单,因为天线增益还与波长有关。 电容平板天线 严格地说有电流通过的一段很短的导线不能视作电流均匀分布的电基本振子,因为在短导线的两端电流必须降到零。 对于图示的电容平板天线,在连接两电容平板的短线段上,电流几乎均匀,可视作常数。 在上下两块平板上,电流都沿半径方向流动,方向却相反,一块板上电流指向

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