Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Электродинамика и распространение радиоволн. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники
Л. А. Боков, В. А. Замотринский,
А. Е. Мандель
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
РАДИОВОЛН
Учебное пособие
2-е издание
Томск
Издательство ТУСУРа
2023
УДК 537.8(075.8) + 621.371.3(075.8) ББК 22.336я73
Б786
Рецензенты:
Беличенко В. П., д-р физ.-мат. наук;
Тихомиров А. А., д-р техн. наук
Печатается по решению научно-методического совета ТУСУРа
(протокол № 5 от 01.06.23)
Боков, Лев Алексеевич
Б786 Электродинамика и распространение радиоволн : учеб. пособие /
Л. А. Боков, В. А. Замотринский, А. Е. Мандель. – 2-е изд. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2023. – 410 с.
ISBN 978-5-6050216-1-2
Излагаются основы макроскопической электродинамики, теории плоских электромагнитных волн в различных средах, методы расчета волноводных и ко­лебательных систем. Решаются краевые задачи электродинамики и задачи об из­лучении электромагнитных волн. Приведены данные о строении атмосферы. Рас­смотрены физические процессы, происходящие при свободном распространении радиоволн вблизи земной поверхности, в тропосфере и ионосфере, а также осо­бенности распространения радиоволн различных диапазонов.
Для студентов технических направлений подготовки и специальностей.
УДК 537.8(075.8) + 621.371.3(075.8) ББК 22.336я73
ISBN 978-5-6050216-1-2
Боков Л. А., Замотринский В. А.,
Мандель А. Е., 2013
Боков Л. А., Замотринский В. А.,
Мандель А. Е., 2023
Томск. гос. ун-т систем упр.
и радиоэлектроники, 2023
Предисловие
Настоящее издание является основным учебным пособием по курсам «Электродинамика и распространение радиоволн» и «Элек­тромагнитные поля и волны» для студентов технических направле­ний подготовки и специальностей. Весьма полезным это пособие будет для студентов, обучающихся на заочном факультете или с использованием дистанционной технологии.
Авторы преследовали цель дать систематическое изложение курса, чтобы студент, используя книгу как, возможно, единствен­ное учебное пособие, мог изучить теорию электричества и магне­тизма, начиная от элементарных законов Кулона, Ома, Фарадея вплоть до теории быстропеременных процессов.
Соответственно разделы 1, 2, 3 посвящены формулировке об­щих законов электромагнетизма. Содержание этих разделов знако­мит студентов с уравнениями Максвелла, теорией статических и квазистационарных полей.
Особое внимание уделено теории быстропеременных полей: распространению электромагнитных волн в свободном простран­стве без учета и с учетом потерь (разделы 4 и 5). Достаточно по­дробно изложен материал, связанный с распространением плоских электромагнитных волн в анизотропных средах (раздел 6).
Общие методы решения краевых задач рассматриваются в раз­деле 7. Значительное внимание уделено решению задачи об излу­чении. Подробно исследуются электромагнитные поля, создавае­мые элементарными электрическим и магнитным излучателями (раздел 8).
Важным, особенно с практической точки зрения, является во­прос о направленной передаче энергии электромагнитных волн. В разделе 9 рассматриваются вначале общие свойства направляе­мых волн, затем они конкретизируются для некоторых наиболее ча­сто используемых линий передачи. В разделе 10 кратко изложена теория электромагнитных резонаторов.
Рассмотрены физические процессы, происходящие при распро­странении радиоволн в свободном пространстве (раздел 11), вблизи земной поверхности (разделы 12,13), в тропосфере (раздел 14) и
3
ионосфере (раздел 15). Приведены данные о строении атмосферы. Рассмотрены особенности распространения радиоволн различных диапазонов (раздел 16) и помехи радиоприему (раздел 17). В раз­дел 11 включены также некоторые определения и формулы для ос­новных параметров антенн. Это позволяет выполнять энергетиче­ский расчет линии связи по найденной напряженности поля в точке приема.
Поскольку книга является учебным пособием, а не монографи­ей, авторы считали возможным и даже целесообразным использо­вать материалы, уже опубликованные в учебной, методической и периодической литературе. Основные из них включены в список литературы [1–24].
4
Введение
В основе электромагнетизма лежит представление об электро­магнитном поле. Термин «поле» употребляется, когда надо со­поставить каждой точке пространства некоторую физическую характеристику. В этом смысле говорят о «поле температур» мате­риальной среды или, например, о «поле скоростей» частиц жидко­сти или газа. В сущности, при этом просто определяются какие-то функции координат: температура, скорость и т. п. По аналогии об электрическом поле формально можно говорить как о «поле сил», воздействующих на единичный положительный точечный заряд. Поле может быть скалярным (температурное поле, поле электро­статического потенциала) или векторным (поле скоростей частиц жидкости или газа, напряженность электрического поля).
Электромагнитное поле характеризуется некоторыми вектор­ными функциями координат и времени и оно, конечно, векторное. Какое же физическое содержание отвечает этому описательному аппарату? Поставим мысленный, но вполне реализуемый на прак­тике эксперимент. Пусть на расстоянии L расположены две антен­ны: передающая и приемная. Передача электромагнитной энергии производится в течение короткого интервала времени t, а остальное время передатчик бездействует. Пусть время T, в течение которого энергия достигает приемной антенны, больше t (пусть даже T много больше t). В таком случае легко указать время, когда энергия уже излучена передающей антенной, но еще не поступила в приемную, а следовательно, локализована в пространстве между антеннами. Ее носитель — это не привычная нам материальная среда, а иная фи­зическая реальность. Именно она и есть электромагнитное поле; слово «поле» мы употребили для обозначения некоторой объектив­ной реальности. В философском смысле электромагнитное поле следует рассматривать как одну из форм существования материи.
Хотя проявления электромагнитных сил в природе люди наблюдали с давних времен, научные понятия в этой области сло­жились сравнительно недавно; к ним, разумеется, нельзя относить представления древних. В 1784–89 гг. были опубликованы работы Шарля Кулона об электрических и магнитных взаимодействиях.
5
Известный закон Кулона, который изучается в наше время уже в средней школе, поразительно похож на открытый в предшествую­щем веке Ньютоном закон тяготения. Найденный позднее закон Ампера о взаимодействии токов и другие закономерности этого ро­да идейно близки закону Кулона: действие одного объекта на дру­гой, как полагали исследователи, происходит без всякого влияния промежуточной среды, мгновенно. Это так называемый принцип дальнодействия, т. е. действия на расстоянии, вошедший в науку вместе с механикой Ньютона.
С именем Майкла Фарадея (1791–1867) связано зарождение иной концепции в теории электромагнетизма — принципа близко­действия, согласно которому взаимодействие осуществляется через посредство среды (в частности, вакуума), являющейся «вместили­щем» электромагнитного процесса; при этом возникает вопрос о времени передачи взаимодействия. Исключительный вклад в науку было суждено внести Джеймсу Клерку Максвеллу (1831–1879). В современной физике уравнения Максвелла являются фундамен­тальными законами теории электромагнетизма. Максвеллу принад­лежит теоретический вывод о существовании электромагнитных волн вместе с гипотезой об электромагнитной природе света. Этот вывод явился результатом анализа, отправной точкой которого бы­ли физические идеи Фарадея. Возбуждение электромагнитных волн в лаборатории и их экспериментальное исследование осуществил позднее Генрих Герц (1857–1894), который внес также значитель­ный вклад в теорию электромагнетизма. Герц предвосхитил многое из того, что мы относим теперь к радиотехнической электродина­мике. В частности, в своих опытах он использовал параболические зеркала, в которых можно видеть прообраз современных зеркаль­ных антенн. Тем не менее, он не ставил вопрос о техническом применении электромагнитных волн. Историческая заслуга изобре­тения беспроводной связи — радио — принадлежит нашему сооте­чественнику А.С. Попову (1859–1906). Отметим еще, что для под­тверждения электромагнитной природы света решающими оказались опыты другого русского ученого — П.Н. Лебедева (1866–
1911), измерившего световое давление.
Можно без преувеличения сказать, что радиотехника явилась широчайшей опытной базой теории электромагнетизма, основыва-
6
ющейся на уравнениях Максвелла, а также стимулятором ее даль­нейшего развития. Вместе с радиотехникой появилось понятие радиоволн, т. е. электромагнитных волн в радиотехнических систе­мах. Важным научным направлением стало исследование распро­странения радиоволн в природных условиях — над Землей и в кос­мосе. Проблема излучения и приема электромагнитной энергии, переносимой радиоволнами, привела к созданию теории антенн.
В первых опытах длина радиоволн измерялась метрами. В начале XX века, когда радиосвязь приобрела уже практическое значение, использовались главным образом длинные волны (дли­ной порядка километра). Но начиная с двадцатых годов в радио­технической практике осваиваются все более короткие волны. Возникшая в военное время радиолокация дала этому процессу мощный толчок, в технику вошли волны дециметровые, сантимет­ровые, а затем и миллиметровые, которые имеют многочисленные применения в разных областях. Эта практика изменила многое как в самой радиотехнике, так и в ее теоретических основах. Дело в том, что ранее размеры элементов радиоаппаратуры оставались намного меньше длины волны, т. е. выполнялось условие квази­стационарности. Благодаря этому основные представления электро­техники и используемая ею теория цепей были пригодны как аппарат расчетов, а радиотехническая аппаратура во многом напо­минала электротехническую. Но такое положение не могло сохра­ниться, когда понадобилось создавать радиотехнические элементы, сравнимые по размерам с длиной волны.
В дальнейшем будет показано, что по мере ослабления условия квазистационарности все большая часть энергии, связанной с про­водником, по которому проходит ток, излучается в пространство.
В теории антенн существенно отклонение от условия квазиста­ционарности, а многие современные антенны, обладающие высокой направленностью, многократно превышают длину волны по своим размерам. Что касается элементов радиоаппаратуры на сантиметро­вых и миллиметровых волнах, то принципы их построения далеки от прежних электротехнических образцов. Примечательно, напри­мер, использование различных волноводов в виде полых металли­ческих труб, диэлектрических стержней и т. п., а также аналогично построенных резонаторов вместо так называемых колебательных
7
контуров, включающих в себя емкостные и индуктивные элементы. Для понимания принципов действия, сознательного применения и конструирования подобных устройств необходимо знание теории электромагнетизма, базирующейся на уравнениях Максвелла.
Благодаря широкому применению оптических квантовых гене­раторов — лазеров — в радиотехническую практику вошли чрез­вычайно короткие волны; размеры соответствующей аппаратуры всегда очень велики в сравнении с длиной волны. В этой области электродинамическая теория смыкается с оптикой.
Задачи теории электромагнетизма, порождаемые радиотехни­ческой практикой, нередко настолько сложны, что только появле­ние современных ЭВМ делает эту теорию средством проектирова­ния аппаратуры.
8
ЧАСТЬ 1
ТЕОРИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ПОЛЯ
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]