
ЭД / Новая папка / ЛК 1 ЭД_и_РРВ
.pdf
Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова Каф. технической электродинамики и систем радиосвязи
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН
(ЭД и РРВ)
к.т.н., доц. каф. ТЭД и СРС Рожновский Михаил Васильевич
ЭД и РРВ (ЛК 1)
Введение
∙организационные вопросы;
∙цели и задачи курса;
∙структура и краткое содержание дисциплины;
∙требования, которые необходимо выполнить для усвоения курса;
∙знания и умения, которые должен получить студент, прослушав дисциплину «Электродинамика и распространение радиоволн».
ЭД и РРВ (ЛК 1) Рекомендованная литература:
1)Пименов Ю.В., Вольман В.И., Муравцов А.Д. Техническая электро-
динамика. – М.: Радио и связь, 2002. – 536 с.
2)Вольман В.И., Пименов Ю.В. Техническая электродинамика. – М.:Связь, 1971. – 488 с.
3)Фальковский О.И. Техническая электродинамика. – М.: Связь, 1978. – 432 с.
4)Семенов Н.А. Техническая электродинамика. – М.: Связь, 1974. – 480 с.
5)Кочержевский Г.Н., Ерохин Г.А., Козырев Н.Д. Антенно-фидерные устрой-
ства. – М.: Радио и связь, 1989. – 352 с.
6)Долуханов М.П. Распространение радиоволн. – М.: Связь, 1972. – 336 с.
7)Никольский В.В. Электродинамика и распространение радиоволн. – М.:
Наука, 1973. – 608 с.
8)Черенков В.С., Драганов В.М., Соломко А.В. Электродинамика информа-
ционных систем: Учеб. пособие. – Одесса: УГАС, 1997. – 90 с.

ЭД и РРВ (ЛК 1)
Основные вехи в истории электродинамики
Бенджамин Франклин (1706 – 1790) – «электричество – особая материальная субстанция»
Шарль Огюстен де Кулон (1736 – 1806)
«Сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел в вакууме направлена вдоль прямой, со- единяющей заряды, прямо пропорциональна произведе- нию модулей зарядов и обратно пропорциональна квадра- ту расстояния между ними»

ЭД и РРВ (ЛК 1)
Основные вехи в истории электродинамики
Майкл Фарадей (1791 – 1867)
Фарадей ввёл в науку ряд понятий – катода, анода,
ионов, электролиза, электродов. Он ввёл представле-
ния о силовых линиях, которые считал физически су- ществующими между двумя зарядами. Идеи Фарадея
об электрическом и магнитном полях оказали большое влияние на развитие всей физики. В 1832 г. Фарадей высказал мысль о том, что распространение электро- магнитных взаимодействий есть волновой процесс, происходящий с конечной скоростью; в 1845 г. он
впервые употребил термин «магнитное поле».

ЭД и РРВ (ЛК 1)
Основные вехи в истории электродинамики
Джеймс Клерк Максвелл (1831 – 1879)
Максвелл |
заложил |
основы |
современ- |
|
ной классической |
электродинамики (уравнения |
Максвелла), ввёл в физику понятия тока смеще- ния и электромагнитного поля, получил ряд след- ствий из своей теории (предсказание электромаг-
нитных |
волн, |
электромагнитная |
приро- |
да света, давление света и другие). |
|

ЭД и РРВ (ЛК 1)
Основные вехи в истории электродинамики
Генрих Рудольф Герц (1857 – 1894)
Основное достижение — экспериментальное под-
тверждение электромагнитной теории света Джеймса Максвелла. Герц доказал существова- ние электромагнитных волн. Он подробно исследо-
вал отражение, интерференцию, дифракцию и поляризацию электромагнитных волн, доказал, что
скорость их распространения совпадает со скоростью распространения света, и что свет представляет со-
бой не что иное, как разновидность электромаг-
нитных волн.

ЭД и РРВ (ЛК 1)
Основные вехи в истории электродинамики
Александр Степанович Попов (1859 – 1906)

ЭД и РРВ (ЛК 1)
Источники электромагнитного поля
Принято считать, что источниками электромагнитного поля являются
электрические заряды и токи.
q |
|
|
|
q |
|
|
|
|
I
Рассмотрим кратко эти понятия.
Величина электрического заряда имеет размерность Кулон (Кл) и обозначает- ся буквами q либо Q. Электрический заряд – одно из свойств элементарных частиц. Различают два вида зарядов: положительные и отрицательные.

ЭД и РРВ (ЛК 1)
Источники электромагнитного поля Объемная плотность заряда
|
Пусть в некотором произвольном |
|
V |
объеме V заключен заряд величиной q. В |
|
рамках макроскопической электродинамики |
||
M |
для каждой точки M этого объема можно |
|
ввести понятие объемной плотности заряда |
||
q |
||
ρ с помощью следующей формулы: |
||
|
r |
q |
|
é |
Кл |
|
ù |
|
|
ρ(r )= lim V →0 |
|
, |
ê |
3 |
ú |
, |
||
V |
||||||||
|
|
ë |
|
м û |
|
где q – величина заряда, сосредоточенного в объеме V окрестности точки M с радиус-вектором r . Очевидно, что для равномерно распределенного заряда ρ(r )= q
V .