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电磁辐射究竟是怎样产生的?

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    [LV.8]以坛为家I

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    发表于 2020-4-21 18:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    本帖最后由 alexwang 于 2020-4-24 18:12 编辑 ' f; j  V( m2 i3 Y& F; T

    2 M$ g. q% [% b/ {0 c5 b! f8 x
    电磁辐射究竟是怎样产生的?

    4 S9 i2 K6 c0 n
    EDA365原创   作者:巢影字幕组
    6 ~. f  Q, C& I' d  k

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    " H6 w5 ?  \. l" G1 ]. \4 J: E7 `- {' {
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    之前我们聊过:天线究竟是如何工作的?详细内容点下方图片。

    3 ?0 w. _4 D, g+ m) P, ]: R

    今天来了解下什么是电磁辐射……


    3 C/ J- z5 o% {1 c; c9 Q

    . Z( |( J% E7 m4 ^) S  b, @, @+ A4 p) M$ |% X; ?) ]: R
    5 O" ?2 p6 A, j% A* T

    在现代社会,我们人类完全地被电磁辐射所包围。


    " C( _! W6 M% h& o# T

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    / |! s3 y2 \& _1 I' [- M9 _) o0 N; I# W" h  p( K2 q9 j" e6 [! {

    你有没有想过这些移动的电磁波背后的物理学原理?

    " ^% n' c/ K, Z# j' N

    伟大的科学家海因里希·赫兹是第一个发射和探测电磁波的人。

    " P. F% X. _2 m2 ]* w7 ^

    9 {+ Y4 @5 g/ N5 [4 `; M
    7 `. p& d, |! C( `# c2 h
    - W) g' U8 X: h  d: L$ N

    在他著名的实验中,在两根金属丝的两端加高压电流,在它们之间的间隙产生火花,火花产生了电磁波的辐射。


    - O4 E1 z! x; N, {- |! I# q

    这些电磁波在空气中传播,在一米外的金属线圈中产生火花。如果你在那个缝隙里放一个LED,灯泡就会发光。这是电磁波传播和探测的一个很明显的例子。

    ' Z( J) \/ Q& [# Z7 @

    0 u4 y0 D7 a( J$ |4 B/ @5 D# q( r9 g( ]; w# j

    1 @9 F: ]3 n: C# n& J) C. E

    在赫兹之前,杰出的数学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦已经通过建立四个数学方程为电磁辐射奠定了基础。


    2 I8 }# \: q2 H) }! l3 p" y
    % M) Z9 }1 H  N

    ' x% J. r( _2 M+ C% ^$ c* k! i% z
    0 s; g+ e1 p* f0 I. [7 L

    这些方程和赫兹实验提出了一个问题,电磁场如何从导线中分离出来并在空间中传播?


    6 V6 T- g& t' C7 n8 S

    更具体地说,我们需要的是传播的电磁波,而不只是波动的电磁波。让我们从逻辑上探讨这个问题。


    7 V5 N! s9 Q; L/ c; F

    # N0 e) k6 a3 }; o5 K4 N8 l$ X- I' h/ t" T' [: a" I/ ]; a0 ]

    $ o5 r8 i2 X$ X" ]* ~
    $ G; H# w$ B+ c+ Y  E7 k6 X7 g& W
    7 s( t  [. V1 ]; z
    & ~* U. J: G" o0 V6 N) o

    考虑一个以恒定速度运动的电荷,它周围的电场如图所示,现在想象一下,它在几分之一秒内加速,之后它继续以更高的速度匀速运动。


    : r& [- x. Z7 @1 s

    . F$ i* L( U/ `$ N: D, E3 @  m0 g* a) k

    ) t* O- [1 c& d& r% F+ K. y" P

    我们需要理解的是这个加速度对电场的影响。有趣的是,电荷速度突变的信息并不是以无限大的速度传播,而是以光速传播。

    # ]! o/ `4 w7 T' L
    ) H. c3 a* q2 v2 T

    / H0 `/ E; g  j; [7 ?9 a. G$ n+ V: v

    电荷速度突变的信息并没有传递到整个电场区域,它附近的电场知道电荷加速了,但是远处的电场仍然不知道电荷加速了,它仍然处于原来的状态。


      [- f  u' a: C' [! t6 b

    我们用两个圆把这些区域分开,因为电场不能被打破,这些距离之间的电场必须转换,这个转换场被称为扭结。


    % Z1 Q" ]3 {3 p6 z# k  p# J
    " A7 Z4 L( p9 _$ F. ?( |
    2 ]/ Z) s* {' f

    4 H4 k9 O6 j+ L" O: N" K7 d! g

    扭结以光的速度向外移动或辐射,如下图所示。


    1 A  z# [4 c: v  O* P" Z

    5 ]) x* o8 v: V3 M, o
    & [, V- t' v! Z' x) r3 `$ ]+ Z% l9 L- e0 G2 r$ ~. ]

    可以说,电荷的加速度引起了电磁干扰或电磁辐射,基于这一认识,我们将能够理解天线技术领域中最重要的实验——振荡电偶极子。

    * P7 |4 W$ J4 M2 F. [( O9 w" Z$ I

    & v# K6 o0 H$ R; E5 z' b9 D5 S2 }7 F
    0 l1 N( q7 v, ]$ O

    关于振荡电偶极子的一个有趣的事实是,它以一种完美的正弦波的方式产生电磁辐射。

    + x2 d8 @6 w& K( h+ t' K

    0 l# H) ?0 H- t9 ^7 [' i* m) J( j2 @+ ?- g6 a8 @

    ; z+ m0 w6 w  |1 y) D& x

    让我们来看看它是如何实现的,在进入电磁学之前,让我们先了解在振荡电偶极子中速度和加速度是如何变化的。

    8 y* R7 w+ {2 _/ X! I

    很明显,电荷在两端的速度应该是零,在中间的速度应该是最大的。这意味着这是一个连续的加速和减速的例子。当电荷相距很远,速度为0时,电场图如下所示。

    + e! {% ]! x& D) a& Q
    / Q% u2 m, B; b! Q5 U0 U

    ! O3 P  g. k' w1 p7 O' U* b! Z( l. p  S6 W4 {

    为了更好地理解,我们观察其中一条电场线。让我们观察T/8处的电场线,可以看到电场线是变形的。

    7 T) G; l% s8 x  c, C

    产生这种变形的原因很简单,这段时间是加速度最大的区域,正如我们前面看到的,加速或减速的电荷在电场中引起扭结。


    / r% K* v" d* }( x2 D# [; m

    简而言之,旧的电场不能很好地适应新的电场。这种变形是连续的,因为电荷中有连续的加速度。


    6 ^; X$ A. a5 ~# ?. Y
    # i' R1 ?0 c: i0 r

    ! M( J! X4 ]4 A& c7 P0 x. a9 O- {6 U! C% T; q6 H" X+ P! ]

    当两个电荷在中心点相遇时,变形的线也在那里相遇,然后分离并辐射出去。这种辐射以光速传播,如果我们画出电场强度随长度的变化曲线,会发现产生的辐射在本质上是完美的正弦曲线。

    + j# d4 [! H1 m$ h
    ' k0 S8 U; r  q% M' J! G# C

    ; g8 h2 W- T2 S5 ^6 i7 R
    . s2 U, k/ G) C% g+ v

    请注意,这个变化的电场会自动产生一个垂直于它的变化的磁场。现在让我们看看这是如何应用到天线上的。

    : v4 I3 e" H! ~* @, i

    , y; j" U& E* H  R, I# }) _/ h- M3 ~" D+ S3 `
    " |: b0 b5 ?+ s: X

    如图所示,对金属丝施加时变电压,由于电压的影响,电子会从右侧向左侧移动,产生正电荷和负电荷,随着电压的不断变化,正电荷和负电荷会在导线中来回穿梭,这种简单的排列方式被称为偶极天线。

    ( v5 |, X+ J7 S/ C

    1 X# ^3 v& U5 v$ k5 r3 z; `! m0 O
    5 h  b/ l3 h. O4 @4 w: }& Z/ V  G/ E" g: @4 b. R1 b

    偶极天线产生的辐射与上一篇文章《天线究竟是如何工作的》中看到的相同,在这种情况下,天线作为发射机工作,发射信号的频率将与施加的电压信号的频率相同。

    + [. f% K8 c6 [- S+ I* H3 T

    0 f* U2 x- l& B. @" c
    5 R+ o3 `: T) f: o9 h4 J" Y6 G' `7 B7 m

    当电磁波在天线上传播时,电磁波的振荡场在天线的两端产生正电荷和负电荷。

    : M) N) \- u8 ~5 g# w

    变化的电荷积累意味着在天线的中心产生一个变化的电压信号。这个电压信号是天线作为接收器工作时的输出。


    . O4 l0 T  ~# H$ ]0 B

    可以注意到,对于完美的发射或接收,天线的长度应该是波长的一半,这是天线正确接收或发射的第一个设计准则。


    * C: ]  Q9 W1 z  J& |4 e: N

    ! x9 @1 |/ \- I
    2 b& K# R$ n9 \0 W
    ! N* Y& `8 c7 j. n# q

    第二个最重要的设计准则是阻抗匹配,完美的阻抗匹配将确保波以最有效的方式辐射。


    2 H( d4 N8 @3 Q

    当交流电通过电路时,它会受到电阻、电感和电容的共同影响,这种综合效应称为阻抗,根据最大功率转移定理,为了转移最大功率,负载阻抗应与源阻抗匹配。


    $ m$ {! i0 I5 W' q

      F1 p2 a0 D' O* T( {/ z* I5 y& \6 a) W+ n: m

    8 }6 l9 T0 q4 q" e) B3 m

    为了进一步理解,我们举一个例子。一个电路包含一个发电机作为电源,电动机灯泡等作为负载,在这个电路中,从发电机实现最大功率传输到负载,负载的阻抗必须与交流发电机的阻抗匹配。


    ! `- k& a+ ?3 x3 r. e& G9 x
    + H9 t" p) M+ j# I
    7 X0 ]6 B; i: H8 z8 z, M+ \

    9 E1 D7 A6 V5 Q* F& W' m' X* ?+ w

    在天线系统中也需要类似的阻抗平衡。由于天线工作在高频信号上,传输线的阻抗也变得很重要,因此要获得最大功率,天线的阻抗也应与源和传输线的阻抗匹配。


    " C% a! T) s; f1 R+ z2 S

    如果阻抗不匹配,部分能量将被反射回源,而不是从天线向外辐射。

    " }3 e: e# p) K: r& I+ K4 d. g: i

    / p7 l; i$ F! s& D6 P5 K7 y. h' Z

      T  i; h( S) u

    自由空间阻抗值为377欧姆,在抛物面天线中,波导用作传输线,其阻抗值与自由空间不同,这就是为什么抛物面天线中也包括一个馈电喇叭。

    " N4 c9 c0 n) f0 M
    * g6 ^: ~. {, ^: Q& X

    ! ]& C, C" W7 C( C1 |
    : {% y% i  N! h

    这样波导的阻抗与自由空间的阻抗匹配,使e/m波能被正确地接收。

    - R8 w1 g4 f" }1 _+ i

    希望通过这篇文章,能够帮助你理解这个非常重要的工程现象的概念。

    ! i4 _0 F. ^9 b# u9 F# P# E


    : ^( M+ R. L3 E
    / Q- k5 v3 z/ V% v+ y) Q; ^
    出品丨EDA365
    译制丨巢影字幕组
    排版编辑丨陆妹
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    注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载

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    发表于 2020-4-21 19:08 | 只看该作者
    由于天线工作在高频信号上,传输线的阻抗也变得很重要,因此要获得最大功率,天线的阻抗也应与源和传输线的阻抗匹配。

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