Разделы презентаций


Электромагнитные поля и волны

Содержание

Электромагнитные поля и волныПринципы технической электродинамики(9)Пограничные соотношения:Для нормальных компонент:Для поверхностных компонент:

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Электромагнитные поля и волны
Занятие 2. Распространение электромагнитных волн.

Электромагнитные поля и волныЗанятие 2. Распространение электромагнитных волн.

Слайд 2Электромагнитные поля и волны
Принципы технической электродинамики(9)
Пограничные соотношения:
Для нормальных компонент:



Для поверхностных

компонент:

Электромагнитные поля и волныПринципы технической электродинамики(9)Пограничные соотношения:Для нормальных компонент:Для поверхностных компонент:

Слайд 3Электромагнитные поля и волны
Поле электрического диполя

Электромагнитные поля и волныПоле электрического диполя

Слайд 4Электромагнитные поля и волны
Поле электрического диполя в ближней зоне
Ближняя зона:

r

H на /2
Электромагнитные поля и волныПоле электрического диполя в ближней зонеБлижняя зона: r

Слайд 5Электромагнитные поля и волны
Поле электрического диполя в дальней зоне
В дальней

зоне – сферическая волна!

Электромагнитные поля и волныПоле электрического диполя в дальней зонеВ дальней зоне – сферическая волна!

Слайд 6Электромагнитные поля и волны
Направленные свойства диполя
В плоскости – «восьмёрка», в

пространстве - тор

Электромагнитные поля и волныНаправленные свойства диполяВ плоскости – «восьмёрка», в пространстве - тор

Слайд 7Электромагнитные поля и волны
Мощность излучения электрического диполя
Мощность излучения


, где

- волновое сопротивление

среды

Для воздуха W=120 Ом:
При коэффициенте преломления среды = n,
Электромагнитные поля и волныМощность излучения электрического диполяМощность излучения, где

Слайд 8Электромагнитные поля и волны
Сопротивление излучения диполя и направленные свойства вибратора
Rизл

– характеристика излучения, определяющаяся только параметрами среды и размером излучателя

Электромагнитные поля и волныСопротивление излучения диполя и направленные свойства вибратораRизл – характеристика излучения, определяющаяся только параметрами среды

Слайд 9Электромагнитные поля и волны
Диаграммы направленности вибраторов(1)

Электромагнитные поля и волныДиаграммы направленности вибраторов(1)

Слайд 10Электромагнитные поля и волны
Диаграммы направленности вибраторов(2)

Электромагнитные поля и волныДиаграммы направленности вибраторов(2)

Слайд 11Электромагнитные поля и волны
Изменение поля электрического диполя во времени

Электромагнитные поля и волныИзменение поля электрического диполя во времени

Слайд 12Электромагнитные поля и волны
Поле магнитного диполя в дальней зоне
Используем принцип

перестановочной двойственности:

Электромагнитные поля и волныПоле магнитного диполя в дальней зонеИспользуем принцип перестановочной двойственности:

Слайд 13Электромагнитные поля и волны
Элемент Гюйгенса
Предельно малая прямоугольная излучающая поверхность –

основа всех СВЧ-антенн




при


эквивалент – перекрещенные диполи («крест»)

Электромагнитные поля и волныЭлемент Гюйгенса	Предельно малая прямоугольная излучающая поверхность – основа всех СВЧ-антеннпри эквивалент – перекрещенные диполи

Слайд 14Электромагнитные поля и волны
Направленность элемента Гюйгенса

Электромагнитные поля и волныНаправленность элемента Гюйгенса

Слайд 15Электромагнитные поля и волны
Волны в среде без потерь

Электромагнитные поля и волныВолны в среде без потерь

Слайд 16Электромагнитные поля и волны
Влияние потерь на распространение э/м волн
Постоянная распространения

k =  - i, где  (1/м) – фазовая

постоянная,  (1/м) – постоянная затухания

Фазовый сдвиг между E и H!

Электромагнитные поля и волныВлияние потерь на распространение э/м волнПостоянная распространения k =  - i, где

Слайд 17Электромагнитные поля и волны
Среды с большими потерями. Скин-эффект.
При больших потерях

электрической составляющей,

Толщина слоя проникновения (скин-слоя)





Для меди: при f=50Гц ск=1 см; при f=50МГц

ск=1 мкм;
Электромагнитные поля и волныСреды с большими потерями. Скин-эффект.При больших потерях электрической составляющей,Толщина слоя проникновения (скин-слоя)Для меди: при

Слайд 18Электромагнитные поля и волны
Волны в феррите(1)
Феррит – ферросплавный полупроводник
Под воздействием

магнитного поля, возникает эффект прецессии вокруг H, среда становится анизотропной
Волна

вдоль намагничивания распадается на 2 волны
Электромагнитные поля и волныВолны в феррите(1)Феррит – ферросплавный полупроводникПод воздействием магнитного поля, возникает эффект прецессии вокруг H,

Слайд 19Электромагнитные поля и волны
Волны в феррите(2)
Вращение поляризации вдоль намагничивания:
Волна поперёк

намагничивания распадается на 2 волны
обыкновенная
необыкновенная

Электромагнитные поля и волныВолны в феррите(2)Вращение поляризации вдоль намагничивания:Волна поперёк намагничивания распадается на 2 волныобыкновеннаянеобыкновенная

Слайд 20Электромагнитные поля и волны
Волны в плазме
Под воздействием магнитного поля заряженные

частицы движутся по спирали,


В плазме могут происходить резонансные явления, частота

резонанса = «циклотронная частота»
Коэффициент преломления плазмы зависит от частоты

 > ц

 < ц

Электромагнитные поля и волныВолны в плазмеПод воздействием магнитного поля заряженные частицы движутся по спирали,В плазме могут происходить

Слайд 21Электромагнитные поля и волны
Волны в ионосферной плазме

Электромагнитные поля и волныВолны в ионосферной плазме

Слайд 22Электромагнитные поля и волны
Эффект кросс-модуляции
Люксембург-горьковский эффект:

Электромагнитные поля и волныЭффект кросс-модуляцииЛюксембург-горьковский эффект:

Слайд 23Электромагнитные поля и волны
Волны на границе сред. Законы Снелля
пад+ отр =


n1 sinпад = n2 sinпр

Электромагнитные поля и волныВолны на границе сред. Законы Снелляпад+ отр = n1 sinпад = n2 sinпр

Слайд 24Электромагнитные поля и волны
Полное отражение от границы раздела сред

Электромагнитные поля и волныПолное отражение от границы раздела сред

Слайд 25Электромагнитные поля и волны
Полное преломление
Для вертикально поляризованной волны


Для горизонтально поляризованной

волны


Угол Брюстера (1=2)

Электромагнитные поля и волныПолное преломлениеДля вертикально поляризованной волныДля горизонтально поляризованной волныУгол Брюстера (1=2)

Слайд 26Электромагнитные поля и волны
Взаимодействие волны с поверхностью проводящей среды
Явление «наклона»

фронта волны



Явление «завала» диаграммы направленности

Электромагнитные поля и волныВзаимодействие волны с поверхностью проводящей средыЯвление «наклона» фронта волныЯвление «завала» диаграммы направленности

Слайд 27Электромагнитные поля и волны
Падение на движущуюся границу раздела. Эффект Доплера.
Смещение

спектра при взаимодействии с подвижной поверхностью:

Электромагнитные поля и волныПадение на движущуюся границу раздела. Эффект Доплера.Смещение спектра при взаимодействии с подвижной поверхностью:

Слайд 28Ваши вопросы?

Ваши вопросы?

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика