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Campos associados ao Dipolo de Hertz

Campos associados ao Dipolo de Hertz. Linhas de força do campo eléctrico associado a um dipolo. Campos DEH na zona próxima. Campos do DEH na zona distante (campos de radiação). Dipolo eléctrico de Hertz. Momento electrodinâmico N i. Campos do DEH na zona distante

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Campos associados ao Dipolo de Hertz

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Presentation Transcript


  1. Campos associados ao Dipolo de Hertz

  2. Linhas de força do campo eléctrico associado a um dipolo

  3. Campos DEH na zona próxima

  4. Campos do DEH na zona distante (campos de radiação)

  5. Dipolo eléctrico de Hertz Momento electrodinâmico Ni

  6. Campos do DEH na zona distante • Os campos na zona distante (campos de radiação): • são ortogonais entre si • são perpendiculares à direcção radial • estão em fase • têm amplitudes que variam com • estão relacionados pela impedância característica de onda

  7. Resistência de radiação do DEH Rr – valor de uma resistência fictícia que dissiparia uma potência igual à potência radiada pela antena quando percorrida por I igual à corrente máxima da antena (valor muito pequeno)

  8. Dipolo eléctrico de Hertz Momento electrodinâmico

  9. potência média no tempo radiada pela antena por unidade de ângulo sólido Resistência de radiação Rr – valor de uma resistência fictícia que dissiparia uma potência igual à da potência radiada pela antena quando percorrida por I igual à corrente máxima da antena (valor muito pequeno) Parâmetros característicos da radiação Intensidade da radiação

  10. Parâmetros característicos da Radiação

  11. Campos do DEH na zona distante (campos de radiação)

  12. Campos do DEH na zona distante Os campos na zona distante (campos de radiação): • são ortogonais entre si • são perpendiculares à direcção radial • estão em fase • têm amplitudes que variam com • estão relacionados pela impedância característica de onda

  13. Momento electrodinâmico Ni Dipolo eléctrico de Hertz

  14. Resistência de radiação do DEH Rr – valor de uma resistência fictícia que dissiparia uma potência igual à da potência radiada pela antena quando percorrida por I igual à corrente máxima da antena (valor muito pequeno) 16

  15. Momento electrodinâmico Ni Dipolo eléctrico de Hertz

  16. - potência média no tempo radiada pela antena por unidade de ângulo sólido Resistência de radiação Rr – valor de uma resistência fictícia que dissiparia uma potência igual à da potência radiada pela antena quando percorrida por I igual à corrente máxima da antena Parâmetros característicos da radiação Intensidade da radiação

  17. Ganho directivo - traduz as propriedades direccionais da antena quando comparadas com as da antena isotrópica (D>1) . Directividade Mede a concentração relativa da potência radiada A directividade de uma fonte isotrópica (fictícia) é igual a 1

  18. Ganho Mede as capacidades directivas da antena e a sua eficiência G - relação entre a intensidade máxima de radiação da antena e a intensidade de radiação de um radiador isotrópico (fictício) sem perdas alimentado pela mesma potência que a antena. Eficiência da antena

  19. - mede a eficiência da antena como radiador. - trata-se de um vector complexo independente de I. - sendo um vector complexo pode descrever simultaneamente a amplitude do campo radiado e a sua polarização. Comprimento efectivo DEH  Factor direccional da antena (DEH)

  20. Ganho Mede as capacidades directivas da antena e a sua eficiência G - relação entre a intensidade máxima de radiação da antena e a intensidade de radiação de um radiador isotrópico (fictício) sem perdas alimentado pela mesma potência que a antena. DEH  Eficiência da antena

  21. Diagrama de Radiação

  22. Outras Antenas

  23. Espira elementar z A J x

  24. Espira Elementar n – nº espiras A impedância do anel de corrente é indutiva (em vez de capacitiva como no DEH). Antenas de anel com várias espiras e núcleo de ferrite são muito usadas em receptores de AM.

  25. Espira elementar DEH • O DEH e a espira elementar têm o mesmo diagrama de radiação |sinӨ| e os respectivos campos estão em quadratura no espaço e no tempo. • É, por isso, possível combinar dipolos eléctricos e magnéticos para produzir polarização elíptica ou circular. 32

  26. PROE Rad1 130306

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