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平面电磁波.ppt

平面电磁波

love52red
2010-11-21 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《平面电磁波ppt》,可适用于高等教育领域

平面电磁波平面电磁波作为信息的载体应用于通信、广播、电视电磁波作为探求未知物质世界的手段应用于雷达、导航、遥测、遥感和遥控研究设计产生能满足各种应用要求的电磁波能量存在的一种形式时变电流或加速运动的电荷向空间辐射电磁波由麦克斯韦的电磁场理论变化的电场产生变化的磁场而变化的磁场又产生变化的电场这样变化电场和变化磁场之间相互依赖相互激发交替产生并以一定速度由近及远地在空间传播出去。这样就产生了电磁波。一电磁波的产生与传播()电磁场能量几乎分别集中于电容器和自感线圈内不利于电磁波的辐射所以必需设计能让能量辐射的电路。我们知道线圈L和电容C组成的电路可以产生电磁振荡电磁振荡能够发射电磁波。但由LC组成普通振荡电路有以下特点:、电磁波的波源提高振荡电路的固有频率并开放电磁场的措施是: 具体方式如图所示。最后形成电偶极子即发射电磁波的天线。这样既能使电磁场分布到空间去又增加了辐射功率。辐射功率发射无线电短波的电路示意图发射无线电短波的电路示意图振荡偶极子类似一个正负电荷相对中心作谐振动的弹簧,可激发涡旋电场电偶极矩:p=pcost电源振荡电偶极子附近的电磁场线、电偶极子的电磁场以振子中心为球心、轴线为极轴作球面作为电磁波的波面。面上任一点A处场强矢量E处于过点A子午面内磁场强度矢量H处于过点A并平行于赤道平面的平面内两者互相垂直并且都垂直于点A的位置矢量r即垂直于波的传播方向。离振子的距离r远大于电磁波波长的波场区波面趋于球面电磁场分布比较简单。严格地说理想的平面电磁波是不存在的因为只有无限大的波源才能激励出这样的波但是如果场点离波源足够远那么空间曲面的很小一部分就十分接近平面在这一小范围内波的传播特性近似为平面波的传播特性例如距离发射天线相当远的接收天线附近的电磁波由于天线辐射的球面波的等相位球面非常大其局部可近似为平面因此可以近似地看成均匀平面波赫兹实验在人类历史上首次发射和接收了电磁波且通过多次实验证明了电磁波与光波一样能够发生反射、折射、干涉、衍射和偏振验证了麦克斯韦预言揭示了光的电磁本质从而将光学与电磁学统一起来。*赫兹实验二、平面电磁波的特性二、平面电磁波的特性电磁波是横波xy与数值上成比例。真空中即光速光是一种电磁波。电磁波在媒质中传播的速度电磁波中的电场强度和磁感应强度都作周期性变化在任意给定的位置两者的相位相同。麦克斯韦当初正是在此启发下提出光是一种电磁波的假说。电磁波中电场能量和磁场能量的总和叫做电磁波的能量亦称为辐射能。三电磁波的能量辐射能:在电磁波传播时其中能量也随之传播。以电磁波的形式传播出去的能量单位时间内通过与传播方向垂直的单位面积的能量叫能流密度。平均能流密度就是波的强度:w电磁场能量密度u电磁波波速电磁波的能流密度.能流密度电磁波的能流密度(坡印廷)矢量由得v对于电偶极子:特点:()辐射能量与频率的四次方成正比()辐射能量与距离的平方成反比这是球面波的特点()有很强的方向性在垂直于轴线方向上的辐射最强而在沿轴线方向上没有辐射。辐射功率:单位时间内辐射的能量以振荡偶极子为中心r半径为的球面上积分并把所得的结果对时间取平均则得振荡偶极子的平均辐射功率为.辐射功率说明:()普通交流电V=Hz辐射能量可忽略    由此可知振荡偶极子的辐射功率与频率的四次方成正比。四、电磁波谱四、电磁波谱电磁波的范围很广。为了便于比较以便对各种电磁波有全面的了解我们可以按照波长(或频率)的大小把它们依次排成波谱称为电磁波谱。地波沿地球表面附近的空间传播这样无线电波必须经地面障碍物才能传到较远的地方。长波和中波的波长较长衍射本领较强能绕过一些障碍物因此可采用地波形式传播。.无线电波无线电波主要用于广播电视和通信等。无线电波在空间的传播主要有地波、天波和空间波三种不同的方式。天波是通过大气外层的电离层对无线电波的反射来进行传播的。波长越长虽然越容易反射但电离层对无线电波的吸收又随波长增大而增加而超短波、微波又易于穿透电离层而不被反射因此天波最适宜于传播短波。和数万路电话。现在人们为了进行远距离微波通信常采用同轴电缆传输或光纤传输的方法。通信卫星的出现使微波通信能很方便地实现全球通信。今天人们只需用一个直径为的卫星地面接收天线就可以通过卫星与世界各地交换信息了。至于利用微波与物质的相互作用原理制成的微波炉等家用电器早已进入了普通的家庭之中。.红外线.紫外线紫外线还具有较强的荧光作用一些物质(如煤油、含氧化纳的玻璃、含稀土元素的纸币、人的牙齿、指甲、皮肤等)在紫外线的照射下会发生微弱的可见光这种现象叫荧光效应。对在紫外线照射下物质发生的光谱进行分析可以获得物质结构的信息这就是紫外分析。.X射线随着科学技术的发展各波段都已冲破界限进入邻近波段的范围这就是前图中各种电磁波相邻波段互相重叠的缘故。

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