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电波传播与天线

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简介:
《电波传播与天线》是一本专注于电磁波在不同介质中传输特性和天线设计原理的技术书籍,适合通信工程领域的研究人员及学生阅读。 最全最可靠的西安电子版《天线与电波传播》。

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  • 线
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    《电波传播与天线》是一本专注于电磁波在不同介质中传输特性和天线设计原理的技术书籍,适合通信工程领域的研究人员及学生阅读。 最全最可靠的西安电子版《天线与电波传播》。
  • 线.pdf
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    《电波传播与天线》一书深入探讨了电磁波在不同介质中的传播特性及规律,并详细介绍了各类天线的设计原理和应用技术。 学习天线及射频技术的入门理论知识,适合初学者使用。
  • 线子课件(宋铮)
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    《天线与电波传播》是由宋铮教授编写的电子课件,全面介绍了天线理论及电磁波传输的基本原理和应用技术。适合高等院校相关专业学生使用。 《天线与电波传播》(宋铮)电子课件有助于学习和参考。
  • 线》课程习题解答
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    《天线与电波传播》课程习题解答一书为学习该课程的学生提供了丰富的练习和详细的解析,帮助读者深入理解相关理论知识并掌握实际应用技能。 《天线与电波传播》(宋铮、张建华著)的课后答案非常实用,相当于是一本辅助教材。
  • 线——手动测量线方向图
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    本篇文章主要介绍如何通过手动方法测量天线的方向图,并探讨其在电波传播中的应用和重要性。适合通信技术爱好者和技术人员参考学习。 ### 天线与电波传播——手动测量天线方向图 #### 一、实验目的 本次实验的主要目的是让学生掌握如何手动测量天线的方向图,并理解天线方向图的基本原理及其重要性。具体包括: 1. 掌握测量接收天线电平大小的方法:通过手动绘制方向图的方式,学习如何测量天线接收电平。 2. 了解天线方向图的基本原理:深入理解天线方向图的概念、意义以及其在实际应用中的作用。 3. 使用功率测量法测试天线方向图:通过功率测量的方法来了解天线的辐射特性,特别是天线的增益、波束宽度等关键指标。 #### 二、实验原理 1. 天线方向图的概念:天线方向图是一种表示天线辐射强度随空间角度变化的图形。它能够直观地展示天线辐射的强弱分布情况。 2. 测量原理: - 全向天线:本实验使用的是全向天线,这种天线在水平方向上表现为无方向性,即360°均匀辐射;而在垂直方向上,则表现为具有一定宽度的波束。 - 功率测量法:通过功率计测量接收天线在不同角度下的功率值,以此来描绘天线的方向图。波瓣宽度越小,天线增益通常越大。 #### 三、实验仪器 - 天线测量实训系统:包含发射机和接收机,用于模拟真实环境中的天线通信。 - 全向天线:用于接收和发射电磁波。 - N型传输电缆:用于连接天线与测量设备。 - 功率计:用于测量接收天线的功率值。 #### 四、实验方法及步骤 1. 准备阶段:将全向天线固定于支架上,并确保满足远场条件。 2. 连接设备:使用N型电缆将待测天线与“RF OUT”端口连接,使电磁波信号能通过天线发射出去。 3. 接收信号:接收天线接收信号,并将信号送至信号输入口。 4. 记录数据:观察并记录接收机上显示的功率值。 5. 角度调整:电动转动天线,记录不同角度下的功率值,直至完成360度旋转。 6. 数据分析:根据记录的数据,使用打点法在坐标纸上描出每个点的位置,进而连接各个点,绘制出天线的主瓣及旁瓣。 #### 五、实验记录及数据处理 实验过程中记录了不同角度下的接收天线功率值。通过对这些数据进行处理,可以绘制出天线的方向图。例如,当天线旋转到10°时,功率值为-43.9 dBm;而当旋转到-10°时,功率值为-41.6 dBm。通过这样的方式,可以清晰地看到天线在不同方向上的辐射特性。 #### 六、误差分析及问题讨论 1. 测量设备的影响:为了提高测量精度,需要确保所使用的测量设备具有足够的动态范围。可以通过提高信号源发射功率、使用低噪声放大器等方式来改善。 2. 电缆的影响:电缆受挤压、接头或转换器之间的不匹配都可能导致测量结果出现误差。 3. 信号源输出功率稳定性:若信号源输出功率不稳定,可能会导致接收信号出现突变。 #### 七、注意事项 1. 避免不必要的干扰:设置好方向后,无需频繁操作发射开关,尤其是选择小功率发射模式时。 2. 人员活动限制:发射过程中应避免人员走动,以减少实验误差。 3. 保持足够距离:天线之间需保持至少1米以上的距离,以确保测量的准确性。 #### 八、心得感悟 本次实验不仅巩固了理论知识,还加深了对天线性质的理解。通过实际操作,对天线的工作原理有了更直观的感受。希望能够在未来的学习和工作中进一步探索天线技术及其在通信领域的应用。
  • 线》第一章习题解析.pdf
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    本书籍提供了对《天线与电波传播》第一章内容的详细习题解答,旨在帮助学生深入理解和掌握相关理论知识及实际应用技巧。 ### 天线与电波传播第一章习题详解 #### 1.1 输入电阻与增益计算 题目描述了天线的一些基本参数,并要求计算输入电阻 (R_{in}) 和增益 (G)。 **已知条件:** - 辐射电阻 (R_r = 4Ω) - 损耗电阻 (R_d = 1Ω) - 方向系数 (D = 3) **计算步骤:** 1. **输入电阻 (R_{in}) 的计算:** \[ R_{in} = R_r + R_d = 4\Omega + 1\Omega = 5\Omega \] 2. **天线辐射效率 (η) 的计算:** \[ η = \frac{R_r}{R_r + R_d} = \frac{4Ω}{4Ω + 1Ω} = 0.8 \] 3. **天线增益 (G) 的计算:** \[ G = D · η = 3 × 0.8 = 2.4 \] 因此,该天线的输入电阻为 \(5\Omega\),增益为 \(2.4\)。 #### 1.2 辐射功率计算 题目给出了电基本振子在特定位置的电场强度,并要求求出该电基本振子的辐射功率。 **已知条件:** - 电场强度 (E(θ) = 2 \text{mV/m}) - 距离 \(r = 5\text{km}\) - 角度 \(θ = \frac{\pi}{6}\) - 方向系数 \(D = 1.5\) **计算步骤:** 1. **辐射功率 (P_r) 的计算:** \[ P_r = \frac{60^2 · E(θ)^2}{D} = \frac{60^2 · (2\text{mV/m})^2}{1.5} = 4.4\text{W} \] 因此,该电基本振子的辐射功率为 \(4.4\) 瓦。 #### 1.3 远区电场强度计算 题目要求计算电基本振子在不同角度和固定距离下的电场强度。 **已知条件:** - 辐射功率 (P_r = 100\text{W}) - 距离 \(r = 20\text{km}\) - 角度 \(θ\) 分别为 \(0^\circ, 45^\circ, 90^\circ\) **计算步骤:** 1. **电场强度 (E(θ)) 的计算:** \[ E(θ) = \frac{60 · P_r^{1/2} · |\sin θ|}{r} \] - 当 \(θ = 0^\circ\) 时,\(E(0^\circ) = 0\text{V/m}\) - 当 \(θ = 45^\circ\) 时,\(E(45^\circ) ≈ 3.35 × 10^{-3} \text{V/m}\) - 当 \(θ = 90^\circ\) 时,\(E(90^\circ) ≈ 4.74 × 10^{-3} \text{V/m}\) 因此,在 \(20\text{km}\) 处,电场强度在不同角度下分别为 \(0 \text{V/m}\),\(3.35 × 10^{-3} \text{V/m}\),以及 \(4.74 × 10^{-3} \text{V/m}\)。 #### 1.4 场强计算与方向性变化 题目要求计算不同条件下场强的变化。 **已知条件:** - 辐射功率 (P_r = 100\text{W}) - 距离 \(r = 100\text{km}\) - 方向系数 \(D\) 分别为 \(1\) 和 \(100\) **计算步骤:** 1. **场强 (E) 的计算:** \[ E = \frac{60 · P_r^{1/2} · D}{r} \] - 当 \(D = 1\) 时,\(E ≈ 7.7 × 10^{-3}\text{V/m}\) - 当 \(D = 100\) 且方向对准 M 点时,\(E ≈ 7.7\text{mV/m}\) 因此,当使用无方向性天线时,场强为
  • 技术线-Multisim编程-均匀平面仿真-微技术线实验
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    本课程专注于通过Multisim软件进行微波技术和天线设计的编程实践,特别强调均匀平面电磁波传播仿真的原理和应用。通过理论讲解与实际操作相结合的方式,深入探讨微波技术与天线实验中的关键技术问题,为学生提供全面而系统的知识体系和技术技能训练。 一、实验目的与要求 1. 在学习均匀平面电磁波传播特性的基础上,通过仿真描绘其在理想介质中的状态。 ### 实验内容: 1) 使用Matlab Script编写程序来绘制理想介质中t=0时刻的电磁场分布图。 参数:假设电磁波沿Z轴方向传播于真空中;电场强度仅具有X坐标分量;振幅值为20V/m,初始相位设定为零;角频率ω设为6π*10^8 rad/s,波数k设为2π rad/m。真空中的磁导率μ₀=4π×10^(-7) H/m以及介电常数ε₀=(1/36π)×10^(-9) F/m。 2) 使用Matlab Script编写程序来绘制理想介质中连续时刻的电磁场动态图。 参数:使用与上一条相同的参数设置。 3) 调整第2项中的某些参数,重新生成上述描述,并观察变化后的动态图像效果。 4) 利用Matlab GUI界面实现以上步骤2和3其中之一的功能展示或交互性操作体验。 5) 使用Matlab Script编写程序来描绘导电介质中t=0时刻的电磁场分布图。 参数:设定电场强度振幅值为20V/m,初始相位设为零;角频率ω仍保持6π*10^8 rad/s不变;波数k设置成2π rad/m。衰减常量α取值为0.08, 复合波阻抗的模值及相应的相位差ξ定为0.25π。
  • 线的理论应用
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    《无线电波传播的理论与应用》一书深入探讨了电磁波在不同介质中的传输特性及其工程实践,是研究无线通信技术的重要参考文献。 这是一份很难找到的资源,在网上已经买不到类似的了。内容涵盖了电磁波在空间环境中的传播情况,包括对流层和电离层的影响,非常实用。
  • 线.zip - MATLAB 线工具包: 方向图和振子分析
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    本资源包含使用MATLAB天线工具包进行方向图与振子特性分析的代码和示例。适用于学习天线设计和电波传播原理。 天线与电波传播的MATLAB例程包括基本振子的方向图以及各种天线的方向图。
  • 线_宋铮_课后习题参考答案
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    《天线及电波传播》是宋铮编著的一本教材辅助读物,提供了课后习题的详细解答和解析,帮助学生更好地理解和掌握相关知识点。 《天线与电波传播》第二版是由宋铮编写的教材,由西安电子科技大学出版社出版发行。该书的课后习题标准答案提供给学生参考使用。