第7章-电磁波的辐射课件.ppt
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- 电磁波 辐射 课件
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1、电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程线形天线线形天线7.4赫兹和赫兹实验赫兹和赫兹实验7.1振荡偶极子的辐射振荡偶极子的辐射7.2天线的电参量天线的电参量7.3面形天线面形天线7.5第第7章章 电磁波的辐射电磁波的辐射天线阵天线阵7.6电磁波辐射的应用电磁波辐射的应用7.7电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程概 要 前两章介绍电磁波的无线传播和有线传输均未涉及电磁波的产生问题。电磁波的辐射是指振荡波源产生的电磁波传播至远处而不再返回波源的现象。由于波源辐射体一般结构较复杂,研究电磁波的辐射,通常间接引入辅助的滞后位,按边界条件严格求解含源区域滞后位的非齐次波动方程解。困难在于要
2、精确确定辐射体上的未知电荷和电流的分布极其复杂。幸运的是,辐射场对其辐射体的源分布的微小偏差的反应很不灵敏,因而可以假定某种合理的近似源分布,仍然电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程能得到满足工程需要的结果。能够辐射电磁波的辐射体称为发射天线,由互易原理可知,接收天线与发射天线具有相同的电参量。 本章首先以振荡电、磁偶极子(或电、磁基本振子)作为辐射电磁波的基本单元,重点介绍了它的近区场分布特性和远区场辐射特性及描述天线特性的电参量;在此基础上应用叠加原理和对偶原理等进行推广,按不同频率特点和应用要求派生出各种类型的线形天线、面形天线和天线阵;最后介绍电磁波辐射的应用。电磁场与电磁波基
3、础教程电磁场与电磁波基础教程 7.1 赫兹和赫兹实验赫兹和赫兹实验 阅读材料:自学。 7.2 振荡偶极子的辐射振荡偶极子的辐射 7.2.1 滞后位滞后位 考虑均匀、线性和各向同性媒质中时谐源的滞后位,可简化分析和计算。由式(4.11)和(4.12)有2222( )( ) (7.1a)( )( ) (7.1b)kk (rrrA rA rJ r( )j( ) (7. 2)rr A电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 利用式(7.2)将 取代为 ,只需求一个A的解即可得式(7.4b)的 。实际上,常用无源区 麦克斯韦方程(4.8b)求电场1j A( )E r0J 由式(4.9)得j |j |
4、1( )( )d (7.3a)4|( )( )d(7.3b)4|kVkVeVeVrrrrrrrrJ rA rrr1( )( ) (7.4a)( )( )j( ) (7.4b) H rA rE rrA r1( )( ) (7.5)j E rHr电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 问题:什么是滞后位?问题:什么是滞后位? 滞后位场点的响应滞后于源点的扰动形成的位函数cos()cosrtkrt 7.2.2 振荡电偶极子(赫兹偶极子)的辐射振荡电偶极子(赫兹偶极子)的辐射 例3.1中定义的静电偶极子按正弦函数作交变的时谐振荡时,会产生脱离波源的电磁波,其源函数 辐射场求解步骤JAHE( )s
5、in (7.6)q tQt 电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 图7.1表示的振荡电偶极子 用细导线连通两点电荷,形成等效的电流电流元元 ,它是最简单的辐射系统,称为电基本振子电基本振子。赫兹电偶矩与电流元用下式等效为( )( )zq tq t lPla( )( )zi ti t llajd ( )( )j( )jcosdcosRe() (7.7a)tq ti tq tQttItIe (7.7b)jIQ或电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程( )dddzzIVSzI zSJ raa 式(7.3b)中的电流分布改写成( )变为A r 为便于理解振荡偶极子场的物理特性,A、H和E
6、写为球坐标系中的分量形式j |0( )d (7.8a)4|kzlIezrraA rrrj0( ) (7.8b)4krzIlerA ra电流元位于坐标原点( )处,且有lr,上式近似写成0 r电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程场点P的磁场强度200sinsin11sinrrrrr=rArArA aaaHA式(7.9)代入上式,得j0j0coscos (7.9a)4sinsin (7.9b)4(7.9c)krrzkrzIlAAerIlAAerA 电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程场点P的电场强度200sinsin11jjsinrrrrr=rHrHrH aaaEH式(7.10)代
7、入上式,得0 (7.10a)(7.10b)rHH 2j2sinj1 (7.10c)4()krk IlHekrkr电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程3j2303j230cosj1j (7.11a)2()()sin1j1j (7.11b)4()()0krrkrk IlEekrkrk IlEekrkrkrE (7.11c)由式(7.10)和(7.11)可知,电基本振子传播的电磁场只存在场分量 ,是沿r方向传播的横磁波 ,且与径向距离r有复杂的变化关系,有必要按近区场和远区场进行近似讨论。,rHEE和(0,0)rrEH电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 1振荡电偶极子的近区场振荡电
8、偶极子的近区场2/1rkrr 或 的区域为近区,在近区中j23111,1()()-krekrkrkr 所以在式(7.10)和(7.11)中起支配作用的是 的高次幂项,可以忽略其余各项,得近区场的近似表示1kr电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 利用 ,可将式(7.12a、b)写为jIQPQl和30302cosj (7.12a)2sinj (7.12b)4sin (7.12c)4rIlErIlErIlHr 3030cos (7.13a)2sin (7.13b)4rPErPEr电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程振荡电偶极子近区场基本特性振荡电偶极子近区场基本特性 (1)准静场特
9、性:准静场特性:电场类似于静电场中电偶极子 的电场,磁场类似于静磁场中电流元 的磁场,故称为准静场准静场或似稳场似稳场。由于近区场是由源的变化引起,又称为感应场感应场。 (2)束缚场特性:束缚场特性:电场分量与磁场分量间的相差为 ,电场和磁场进行周期性能量交换,平均能流密度为零,无电磁能流向外辐射,被振荡源束缚在其周围附近,称为束缚场束缚场。pQl Ilj2,2rEje H H电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 2振荡电偶极子的远区场振荡电偶极子的远区场的区域称为远区,在远区中2/1rkrr 或23111()()krkrkr 所以在式(7.10)和(7.11)中起支配作用的是 的项,
10、可以忽略其余各项,得远区场的近似表示(取1kr000002/)k 和j0jjsin (7.14a)2jsin (7.14b)2krkrIlEerIlHer电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程振荡电偶极子远区场基本特性振荡电偶极子远区场基本特性 (1)横电磁波特性:横电磁波特性:电场分量与磁场分量在空间上正交,且垂直于r的传播方向( 相互正交,且呈右旋关系),其场分量的比值取决于波阻抗 ; (2)辐射场特性:辐射场特性:电场分量与磁场分量在时间上同相 ,电磁波的能流密度沿径向辐射 ; (3)非均匀球面波特性:非均匀球面波特性:沿径向r辐射的电磁波是按 衰减的球面波( 的等相面是r =常数
11、的球面,等相面上的场量非恒定不变,且其振幅沿 r 方向减弱)。球面波的衰减不是由空间介质损耗所引起,而是球面波的固有扩散特性所致; (4)场分布的方向性:场分布的方向性:电磁波是极角 的正弦函数,其场分布具有方向性( ,在极角 的轴线方向上辐射为零,在极角 的正交于轴线方向上辐射最强,但辐射场强与方位角无关)。,rEH与a0/120EH=j/oEHe1rj1krer0EHsin和 2(,)jkrEHe电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 7.2.3 振荡磁偶极子的辐射振荡磁偶极子的辐射 振荡磁偶极子的辐射可仿照振荡电偶极子的类似方法或等等效原理效原理和对偶原理对偶原理求解。 等效原理等
12、效源和真实源在所考虑的同一区域内能产生相同的场。 对偶原理满足相同形式数学方程解的电量和磁量具有对偶性,可进行对偶变换和叠加。 例3.2和例3.20中定义的静磁偶极子作交变的时谐振荡时,其源函数( )sin (7.15)mmqtQt电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 图7.2表示的振荡磁偶极子振荡磁偶极子 与等效的圆电流 形成简单的辐射系统,称为磁基本振子磁基本振子。两者用下式等效为( )( )mmzqt= qt lmla( )( )zi t= i t SSad( )( )jcos (7.16a)dcosmmmmqtitQttIt (7.16b)jmIQ或电磁场与电磁波基础教程电磁场
13、与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 圆电流与振荡磁偶极子进行等效变换时,可引入等效系数 ,得 或 ,有00( )( )mi t Sqt l0mISQ l 进行对偶变换:0000,mEHHEII 式(7.14)变为j0jjsin2jsin2krmkrmI lHerI lEer0jj (7.17)mmSIQIl 电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 考虑到式(7.17),有 比较式(7.14)和(7.18)可以看出,振荡电、磁偶极子的远区场具有相似的基本特性。 【例例7.1】有一复合基本振子辐射系统由电流元 和圆电流环 组成,且 。电流元的轴线垂直于电流环的平面,
14、在直角坐标系中的位置如图7.3所示。试分析远区场的极化特性。1I l2I S2Saj0j00sin (7.18a)2sine (7.18b)2krkrSIEerSIHr 电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 解:解: 已知电流元和圆电流环的远区场j101j022Ijsin2sin2krkrlEerSIEerEaaEaa 由叠加原理可得复合基本振子系统的远区合成场j100212(j)sin22krI lSIerEEEaa 看出远区合成场在空间相互正交( ),时间相位差为 ,正交方向的振幅不相等 ,一般为椭圆极化波。aaj2(/)2EEje()EE电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教
15、程EE 当 时退化为圆极化波,此时有 ,可将产生圆极化的条件表示为1002jI lSI0kPm 所以电矩与磁矩之比的绝对值等于 时,远区任意点的合成场为圆极化电磁波。 需要指出,在上面的分析中已经默认 和 相位相同。若 和 的相位差为 ,则合成场不再是椭圆极化或圆极化,而是线极化。1I1I2I2I20k与 之比电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 7.3 天线的电参量天线的电参量 问题:什么是天线的电参量?为什么要引入天线的电参量?问题:什么是天线的电参量?为什么要引入天线的电参量? 互易原理同一天线用作发射和接收均具有相同的电参量(常基于发射天线定义天线的电参量) 7.3.1方向性图
16、、主瓣宽度和副瓣电平方向性图、主瓣宽度和副瓣电平 方向性因子(或方向性函数) 定量描述天线辐射的功率或电场强度在空间相对分布的解析式。 取 的最大值为 ,得归一化方向性因子( , )f ( , )f mf()() (7.19)mfFf 电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 由 知max1F 1方向性图方向性图 方向性图 的图解表示。空间立体图可分解为两个主平面(E面和H面)的剖面图。 电基本振子的方向性图(图7.4)( , )f (,) (7.20)mEEF 电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 2.主瓣宽度主瓣宽度 图7.5表示方向性图波瓣的主瓣宽度和副瓣电平。 主瓣宽度电场
17、强度(或功率密度)方向性图中主瓣轴线两侧场强(或功率密度)下降为最大值的0.707(或一半)的矢径夹角。它用于表征天线辐射的能量集中程度和定向性能。根据( )sinF绘制 图(a) :E 面图(电场矢量所在平面) ; 图(b) :H 面图(磁场矢量所在平面) ; 图(c) :立体图。 电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 3副瓣电平副瓣电平 副瓣电平功率方向性图中最大副瓣方向上功率密度与主瓣最大方向上功率密度之比。它用于表征非辐射区能量的相对大小。 7.3.2 方向性系数、效率和增益系数方向性系数、效率和增益系数 1方向性系数方向性系数 方向性系数在等值辐射功率等值辐射功率条件下,最大
18、辐射方向某处有向、无向天线功率密度之比002200 (7.21)rrrrmmPPPPSEDSE电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 2效率效率 实用天线的损耗天线导体焦耳热损耗、介质材料的介质损耗和天线附属物的感应损耗。 效率表征天线有效转换能量的能力,它等于天线辐射功率与其输入功率(辐射功率加损耗功率)之比 3增益系数增益系数 增益系数在等值输入功率等值输入功率条件下,最大辐射方向某处有向、无向天线功率密度之比 (7.22)rrinrlPPPPP 电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程比较D和G的定义式看出,两者分别针对等值辐射功率和等值输入功率而言,而输入功率中的辐射功率和损
19、耗功率已包含了效率问题,其相互关系为002200 (7.23)ininininmmPPPPSEGSE (7.24)GD 7.3.3 输入阻抗和辐射电阻输入阻抗和辐射电阻 天线有效辐射的关键是实现天线与馈线的阻抗匹配,使天线的输入阻抗与馈线的特性阻抗相等。 输入阻抗 天线输入端高频电压、电流之比inZ电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 【例例7.27.2】确定赫兹偶极子的辐射功率、辐射电阻和方向性系数。 解:解: (1)赫兹电偶极子的辐射功率等于时均坡印廷矢量对包围该偶极子的某一假想球面取面积分j (7.25)inininininUZRXI22 (7.26)rrPRI 辐射电阻 假想吸
20、收天线辐射功率的等效电阻。它用于形象化描述天线辐射功率的能力。其表示式rR电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程由式(7.14)和 ,上式变为 (2)馈源提供给赫兹偶极子的能量转化为它的辐射功率,该辐射功率假想为等效的辐射电阻所吸收,所以辐射电阻所吸收的功率*1dRe()d21Re()d2ravrrSPE HSE HSSSaa2dsin d dSr 2220002232002221(sin )sin d d2215 ( )dsind140()rIlPrrIlI 电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程212rrPI R 比较上面两个式子,即得赫兹偶极子的辐射电阻 (3)分别写出式(7
21、.21)中的有向天线和无向天线的辐射功率22180()rR2022200022220002220001( , )dd2( , )1sin d d2( , )sin d d2442ravSSmmr0EPSE FrE rFEPr Sr SS电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程在等值辐射功率条件下, ,由方向性系数的定义式(7.21)可知将赫兹电偶极子的归一化方向性因子 代入上式分母中,有 故得0rrPP022220004( , )sinddrrmPPEDEF ( )sinF23008sind d3 1.510lg1.51.76dBDD或电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 7.4
22、线形天线线形天线 7.4.1 对称振子天线对称振子天线 线形天线横向尺寸远小于纵向尺寸和波长的非微波波段天线。 按叠加原理计算图7.6所示对称振子天线的场,它表示对称振子半波天线的演化过程。电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 设沿z轴振子上的驻波电流分布 振子上电流元 作为电基本振子,其辐射电场由式(7.14a)表示为dIz 对远区场 ,取 (振幅)和 (相位),有 ,/ /rlrrrr cosrrz000()sin(|)sin() 0 (7.27)sin() 0I zIlzIk lzzIk lzzj0ddjsin (7.28a)2krI zEerj (cos)0ddjsin (7.
23、28b)2k rzI zEer电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 式(7.27)代入式(7.28b) 对称振子总辐射场等于无数电流无辐射场叠加,对上式取积分 上式积分为jjcos0djsinsin (|)d (7.28c)2krkzEeIk lzezr cos(cos )cos( ) (7.30b)sinklklF0sinsin ()cos(cos )d( ) (7.30a)lkk lzkzzFjcos00jjcos000djsinsin(|)d2jsinsin()d(7.29)2lljkrkzlllkrkzEIek lzezrkIek lz ezrE电磁场与电磁波基础教程电磁场与电
24、磁波基础教程 是对称振子的E面方向性因子。 【例例7.3】求对称振子半波天线的方向性因子、辐射场分布、辐射功率和辐射电阻。 解:解: (1)半波天线的单臂长度 ,式(7.30b)变为|( )|Fcos(cos )2( )sinF4l由上式可画出半波天线的方向性图,如图7.7所示。电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 (2)由式(7.29),并考虑到 可求出半波天线的辐射场分布 (3)时均坡印廷矢量0EHj00j0cos(cos )2j2sincos(cos )2j2sinkrkreEIreHIr*2200222021Re()2cos(cos )22(2)sincos(cos )152s
25、inavSE HIrIr电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 半波天线的总辐射功率 上式的积分值由计算得1.218,即知 (4)半波天线的辐射电阻22002200sin d dcos (cos )230dsinravPS rI 2036.54(W)rPI20273.1rrPRI电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 7.4.2 引向天线引向天线 引向天线由有源振子和若干无源振子形成的引向器和反射器组成,如图7.8所示。 优缺点 优点:结构简单、馈电方便、增益高和易制作; 缺点:频带较窄。 电磁场与电磁波基础教程电磁场与电磁波基础教程 图 7.9(等幅振子 1、2 相距 4,相差2
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