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天线理论是研究和解决与天线或天线阵相关的各种问题的学科,主要涉及到电磁波在导体上的辐射和接收。天线理论是一个复杂的学科,涉及到电磁波的辐射、接收、阻抗匹配、极化等多个方面。数学在天线的设计、分析和优化中发挥着至关重要的作用。从基础公式到复杂模型,从数值方法到仿真软件,数学为天线的研发和应用提供了强有力的支持
As shown below👇
No.5:
天线场区
天线周围的磁场分为 3 个主要区域:
无功近场(Reactive Near Field)
辐射近场或菲涅耳区域(Radiating Near Field or Fresnel Region)
远场或夫琅和费区(Far Field or Fraunhofer Region)
远场区
远场区域是最重要的,因为这决定了天线的辐射方向图。
天线用于远距离无线通信,因此远场区大多数天线的工作区域。
在该区域中,辐射图案不随着距离(R)而改变形状。
E场和H场以1/R的形式消失,功率密度以1/R^2的形式消失。
远场由辐射场主导,E场和H场彼此正交,传播方向与平面波一样。
假如天线的最大线性尺寸为D,波长为λ,则须满足以下3个条件才能处于天线远场区域:
无功近场/感应场区
在这个区域中,场主要是反应场,这意味着E-场和H-场彼此异相90度。
辐射近场
这个区域的辐射图案的形状可能会随着距离的不同而明显变化。
下图直观的显示了场的划分,
No.6:
辐射方向图
辐射方向图将天线辐射的功率的变化定义为远离天线的方向的函数。
在天线的远场中观察到作为到达角的函数的这种功率变化。
全向天线
如果辐射方向图在所有方向上都相同,则图案是“各向同性的”。
具有各向同性辐射方向图的天线在实践中并不存在,但有时会作为与实际天线比较的一种方式进行讨论。
一些天线也可以被描述为“全向”,对于实际天线来说,这意味着辐射方向图在单个平面中是各向同性的(如x-y平面)。
全向天线的实例包括偶极天线和缝隙天线。
PS:
天线是无线通信领域的核心元素,其存在使得通信信息得以完整的传播和接收。无论是无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感还是射电天文等工程系统,凡是利用电磁波来传递信息的,都离不开天线的支持。天线是一种变换器,它能够将传输线上传播的导行波转换为在无 界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中,天线用于发射或接收电磁波,为发射机或接收机与传播无线电波的媒质之间提供所需要的耦合。