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电偶极子在矩形隧道内的电磁传输特性。

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简介:
为了深入探究矩形隧道中电磁传输的特性,我们运用傅立叶变换方法,成功推导出垂直方向的电赫兹位和磁赫兹位之间的数学表达式。随后,借助Matlab软件,对隧道在不同环境下的电场变化情况进行了详尽的模拟与分析。研究结果揭示了以下关键现象:对于水平电偶极子而言,在低频段,随着介电常数的提升,场强的衰减趋势逐渐减缓;而在高频段,则呈现出相反的现象:介电常数增大时,电场强度反而显著增强。同时,伴随着电导率的增加,场强的提升幅度也随之增大。对于垂直电偶极子而言,场强随着介电常数的增大而逐渐减小;然而,频率的升高则导致场强的快速增长,而电导率的增加则会抑制场强的衰减。值得注意的是,在相同的条件下,垂直偶极子产生的场强衰减速度明显快于水平电偶极子。此外,在矩形隧道中采用高频水平电偶极子激励的方式能够有效地促进电磁波的传输与接收过程。

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    本文探讨了在矩形隧道环境中电偶极子的电磁波传播特性,分析不同条件下电磁场分布与传输规律。 为了研究矩形隧道中的电磁传输特性,本段落采用傅立叶变换方法推导出垂直方向的电赫兹位与磁赫兹位表达式,并利用Matlab软件分析了不同环境条件下电场的变化情况。研究表明:对于水平电偶极子,在低频时随着介电常数增加,场强逐渐减小;而在高频情况下,随介电常数增大,电场强度反而增强;同时,当电导率提高时,场强会随之增大。 而对于垂直电偶极子而言,则是随着介电常数的提升而使场强减少,并且在频率增加的情况下会导致场强上升。此外,在相同条件下,与水平方向相比,垂直方向上的电偶极子其场强分量衰减的速度更快。最终结论指出,在矩形隧道中使用高频水平电偶极子作为激励源能够更有利于电磁波的传输和接收过程。
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