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

ЭД / Новая папка / ЛК 1 ЭД_и_РРВ

.pdf
Скачиваний:
34
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.12 Mб
Скачать

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 )= qV .

Соседние файлы в папке Новая папка