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3个回答
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在前面的学习中,我们介绍过电磁波的发现过程,着重写了发现电磁波的那些人和事。今天我们接着介绍电磁波的特性。
从电磁波的发现过程一文中,我们知道电磁波这个天生地长的东西最早的发现来自于麦克斯韦的预言。天才科学家麦克斯韦在总结前人实验发现的基础上,预言了电磁波的存在,后来在赫兹的实验中,验证了麦克斯韦预言的准确性,发现了电磁波。 这个推导过程很简单,就是求导求导再求导。 进而推导出电磁波中电场和磁场的波动方程 那么对于最简单的一维情况,电磁波的波动方程可以简化为: 那么电磁波也就成了简单的平面电磁波。 那么今天我们就这最简单的平面电磁波,来学习一下电磁波的三要素。 在频域条件下,电场的波动方程可以简化为: 其中,k 是波数。 上式就给出了电磁波的三要素:频率 w,振幅 E0 和相位。w 一般是指角频率 No.1 频率 w 做射频的人都知道频率的重要性,射频射频就是发射电磁波的频率,我们工作中所遇到的任何射频器件都是与频率相关的。那么频率的重要性也就不言而喻,在这里我们称频率 w 为电磁波三要素之首,想想也不为过吧。 我们把麦克斯韦方程组的前两项用频域形式来表示就是: 由此可以清楚的发现:电场和磁场转化的一个重要条件就是频率 w,只有当频率足够高时,才能实现电磁之间的有效转换,电磁波的步子才能迈开,向空间迈进。 当频率 w=0 时,就是我们常用的直流,这种情况下电磁无法转换而只能各自独立存在。也就是说,变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场。 在射频电路设计时,当频率低的时候,我们常用“路”的方法进行分析,当信号的频率足够高时,电磁才会“夺路而走”,形成自由的波。这也就决定了,频率越高,越容易形成辐射,射频电路设计的难度也越大。趋肤效应也是频率的一种体现。 所以在研究高频时,我更倾向于用场的方法,把他放在空间里去研究,而不要局限在路上。只研究路,可能会忽略很多外界的影响。 |
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