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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
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    电磁辐射究竟是怎样产生的?
    , R0 ?6 I) n! V2 C" t
    EDA365原创   作者:巢影字幕组
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    * {5 W9 i8 Z1 H7 a
    $ W6 J. r4 O9 u( o

    * f; k! [5 q' z! C3 Q8 M

    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。

    ) v: l# g6 K7 p4 T' \

    今天来了解下什么是电磁辐射……

    . T8 |7 [4 X3 z' D2 Y8 Z
    ! A- J4 q1 [9 b% N- S# X3 Q
    ; \9 W, q  D# R; h$ J

    & U/ C0 q) k3 U2 i% r$ a

    在现代社会,我们人类完全地被电磁辐射所包围。

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    . z' v& E. Q  p6 a
    2 K3 n" Z4 j2 I4 v, R
    ; v& R3 H9 `& n- y5 T( s

    你有没有想过这些移动的电磁波背后的物理学原理?


    1 H, i/ v: K, d, v

    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。


    7 Z- y0 c$ F; {% d' z

    & p" S) V  k# @  S! [+ z1 d, V. ]( ?& J, N5 \: z5 _" S

    8 I4 {3 @) \4 Y( ^2 q% P$ ^! b+ v

    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。

    : J& w0 w6 v- l( B

    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。

    8 {% d& y: ^$ K# u

    . ~( r" X" s8 o$ M, }
    4 k' A, `3 W" O1 {4 ~, j) p# |8 M" e+ i5 c0 u; h

    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。


    $ |4 |/ |6 c! [  Z, u

    % m( U: h0 Z9 ~! K
    5 u4 i/ |: D7 t  Q
    4 I* p0 M' C# _7 C# E

    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?

    ! D, t  K! I5 T: P

    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。

    . ?2 J  |4 ~* x& j! q9 `; u: S
    ' [! @5 Q' l7 O
    0 D( t' O; q: b

    / r8 M& n2 v* F" w
    : @( S$ v+ h; g; I4 _4 b! m
    & F  H! }) u5 N) Z* v
      K7 y; t' U) K$ F( D  ]) ]) o) b

    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。


    ' |% P' j3 P' O' T! ~
    * Z4 q; }5 m5 o" u6 @) m
    9 j+ m& q& t! r- T, l. S
    ! G$ F6 T$ i( u6 d% ?' `

    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。


    8 T( O' A. X( i: n" u" E

    / _# y/ k- U: O
    " W9 J. E6 W: G( C4 I- I- V" A/ S8 p& @6 m; Y1 W  F0 I

    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。


      Q% y8 t. k) `) _

    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。

    0 t# t8 h6 C& V, v3 b* x" O

    , B' `7 P3 @& W8 `( ]2 e! {% t8 y0 }/ y$ d7 y

    7 k# |. R9 @% a$ J, H- ~: H: ^

    扭结以光的速度向外移动或辐射,如下图所示。

    9 O: X8 Z4 A) @) h. ^7 `5 |

    ! A0 b! I& f  B" G& y- N# a( N, m
    " q9 ?& C7 @; ~5 \! V
    ( j. q# [+ V8 u! W  P0 Z- Z

    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。

    * Z! Z  G7 f  C' t3 I* a8 G: D
    " R* d$ m; r( s  M, ]) Q

    : B( M3 t) R1 L0 y' v! P; \' i, m4 K: g+ G1 A% w

    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。


    : J: p! X2 c: @; ]9 U- Y

    4 Q1 m1 b. B4 H1 [, O5 R- |  A" R! s7 X7 F9 O  [

    & T' t0 e+ P# _* x7 P  i0 I" h

    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。

    4 }: ]/ j7 e% I1 G- K) i( k6 m

    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。

    , a$ V1 Y: @. {1 R
    5 F' s& k/ a1 L+ L

    ! @2 ~7 D  O# t$ V4 L/ g" H- n0 F7 J8 Z' \, ^' x

    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。


    # K' w3 l2 J: g9 H9 O" h

    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。

    . N7 I6 R( ]8 r4 x: A

    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。

    / \$ N- a+ W" |- ?5 |
    # |. ^% w' _# q( Z0 Z0 q
    0 |. Q) y0 N" J8 N( H; |

    & ~9 {7 a( Z' q# v/ T# i8 P, l% [

    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。

    ( S' D% g( p0 H, V" {3 v7 s

    1 O& ]. n1 K0 V: O0 Z; v2 w- r- ~2 X# k3 t& B8 `- ^7 N

    0 |( y5 `% Y: S$ A

    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。


    3 Y  R5 C7 G& t, s

    - o" L! q9 [1 I& X: }! o0 V( `; x1 l9 R  l/ ]
    , \( o# S: S- {* n. f

    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。

    - w$ V" H  A; G
    6 w6 ?+ A6 t0 ]/ v: L4 @

    . v% P7 `1 H: r$ y) h* a! T8 i0 E& J' S# v- d

    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。

    4 u9 w7 {5 I! {+ J# Z8 F* Z3 S

    3 r$ V! }0 W$ r  U% B3 `# @3 {, n( R
    ( U, w/ o' v, L, B6 e/ s2 w4 y' {# h( ]: \: P  g

    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。

    / V* a) |9 _7 ?( B& {

    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。

    4 {8 R- N+ E8 Y/ C% J

    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。

    ) J- F) M# S8 z; ^- f9 {

    4 L0 d& r3 W/ t' d: y" G/ t! i% B
    % t0 l$ H& a# e7 r4 j1 B9 _% M: f' |, F7 d

    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。


    / c3 [; q5 D; n

    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。


    * x. S* e+ g9 R# K5 F
    ' v( d- H# m5 |0 r( q( f
    . U' l. ~3 b4 u
    $ ^8 k& I0 k; P

    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。

    8 @3 A6 B( d9 I6 Q, w' N, ~$ I' h

    + q$ M8 e# m+ o0 B
    4 K: O# g/ p, ^$ Z: W4 K# W! @
    ( R1 g  h* l: C' L

    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。

    ; a, W/ k, _5 L# B1 j

    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 @$ W9 C! t, y- R

    8 {. z; _4 L: c& o
    ; q. i, }5 Z/ N' C! K3 z1 _
    ' p' H/ S  S$ p9 ?) P9 E' L

    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。


    8 F  _. ^7 |. p" J
    ; r. q* Z9 ?. d( ^7 I' W7 d
    & e7 P! V2 ~8 I7 b) \
    6 {3 y, a% E9 W% V+ o# V' b

    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。

    / y& T+ h" h% O2 `1 O3 X% \

    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。

    ! s. ]7 h" A0 S! P

    & \4 U- q+ d% l( O! {( g

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    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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    2#
    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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