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随着科技进步发展, LPDA技术也是不甘落后, 跟上时代,发挥其优势,设计应用过程中涉及的下述一些专业术语,公式及及基础指导理论图解点滴汇集如下: 一,积分形式的麦克斯韦方程组如下: 经麦克斯韦分析由四个基础方程式组成,高斯定理, 无磁子, 安培定律,和法拉第定律, 这种形式的公式应用于真空中的电和磁场, 他的综合分析是理论物理的一个里程碑,其重要性可以妣美牛顿在机械力学中建立的运动定理. 公式如下图所示: 二,来自一个震荡的偶极子的辐射不是一个平面波,但是从源处向所有的方向传输出去。在远离源的点处E和H场与源的方向垂直,并相互垂直;这意味者波仍然是向横活动的。S的值减少为从源的距离的平方,并且还取决于源的方向;在垂直于偶极子轴的所有方向辐射最强,并且S=0 在平行于轴的方向上。来自一个偶极子源的辐射图案如图37-7所示。图37-7 从一个震荡电偶极子来的辐射的xz平面中的横截面,在时间的某一刻显示了电场向量。在有圆圈的点处,B场从图的平面出来;在有交叉的点处,它进入平面。示意图如下: 三,电磁波中的能量定律公式 给一个电容充电及在一个电感中建立电流,对其所需能量的分析使我们关联能量密度(每单位体积能量)与电磁场。特别地,方程式(27-9)和(34-9)显示了空间范围里的总能量密度u, E和B场出现在(37-10)。这个和下列的表达式变得更对称,以H=B/uo场的项来表达,在35章中介绍。以E和H项,能量密度是(37-11)。 现在我们从上述发现一个电磁波中的E和B并不独立而相关(37-12)。所以能量密度也可以表达为(37-13)。这表示了,在一个波中,与E场相关的能量密度和H场相等。方程式(37-12)也可以写成(37-14)。E和H的单位分别是1V/m和 1A/m。如下图所示, 四,能量密度的单位和方程式:电场E及磁场H,E=—Emax sin(wt+kx), H=Hmax sin(wt+kx).及它们的波形,向负x方向传输的sin波电(E)和磁(H)场。显示了在时间t=0时刻的位置。电磁场能量传输波形如下图所示: 五, LPDA术语一点汇集解释,如下: LPDA 相关Tenical Terms—Log-periodic antenna, millimeter-wave antenna, surface micromachining, ultrawideband antenna 专业术语: LPDA天线, 毫米波天线, 表面微加工, 高精度超宽频带天线 low frequency (VHF/UHF band) LPDA antennas, 低频(VHF/UHF频带)LPDA天线, very high frequency (非常高的频率) (30MHz-300MHz)VHF(无线电的)甚高频; UHF通常是指特高频无线电波。特高频Ultra High Frequency(UHF)是指频率为300~3000MHz(0.3~3GHz),波长在1m~1dm的无线电波。该波段的无线电波又称为分米波. Ku-band, Ku波段(发音"kay-yoo",古波段)是电磁频谱中微波频率范围的一部分。这个符号意指"K-under",换句话说,这个波段紧挨着在K-band(18-27GHz)之下。根据IEEE标准521-2002的雷达频段正式命名定义它的范围是12GHz到18GHz。 substrate integrated waveguide (SIW) 衬底集成波导 TEM line 瞬变电磁线 Transient electromagnetic methods(TEM)瞬变电磁法 Substrate 基板 Polystrata多层基板 矩形同轴线(Rectangular Coaxial Line ,RCL) 是一种内外导体均为矩形结构的双导体导波系统 50Ωinput impedance 50欧姆输入阻抗 Full-Wave Simulation 全波模拟 Time domain finite integration technique (FIT) 时间域有限集成技术 FIT frequency domain finite element method (FEM) 频率域有限元件法 FEM CB-CPW to micro-coaxial line transition CB-CPW到微同轴的转换 conductor-backed coplanar waveguide (CB-CPW) 导体背衬共面波导 Rogers Ro4350高频材料是玻璃纤维增强(非PTFE)碳氢化合物/陶瓷层压板, 具有卓越的射频性能和经济高效 等等。 2019-10-13 |
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