|
|||||||
|
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Распространение радиоволн при антеннах, поднятых над плоской ЗемлейПоднятой считается антенна, питаемая неизлучающим фидером и расположенная на расстоянии не менее нескольких l от земной поверх-ности. Пусть в точке А свободного пространства (e' = 1, m = m0, s = 0) расположен точечный изотропный излучатель мощностью P. Средняя за период плотность потока мощности излученной волны определяется величиной вектора Пойнтинга П = [ E, H ]. В волновой зоне (kr >> 1) можно полагать, что векторы E и H перпендикулярны направлению распространения, следовательно,
Выражение (8.2) определяет действующее, или среднее за период (< >) значение напряженности поля гармонической волны. Так как
то амплитудное значение напряженности поля
Пусть в точку B (рис. 8.1) приходят как прямой луч с напряжённостью E пр, так и отраженный от поверхности луч с E отр. Для плоской волны Eпр = где r = AB, r + Dr = AC + CB, R – коэффициент отражения в точке C, b определяет возможное изменение фазы волны при отражении. Поиск по сайту: |
||||||
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (3.018 сек.) |