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PROE Radiação – Aula 3

PROE Radiação – Aula 3. L = 2l <<  Andamento de I (z) ao longo da antena:. Z. I t. L. O. I 0. J. x. Elementos curtos rectilíneos. m=1 DEH m=0 Dipolo eléctrico curto (DEC) Campos distantes. PROE1S Aula2Rad0708. DEC. DEH. PROE1S Aula2Rad0708. 3.

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  1. PROE Radiação – Aula 3 PROE 1S 0708 Rad Aula 3

  2. L = 2l << • Andamento de I (z) ao longo da antena: Z It L O I0 J x Elementos curtos rectilíneos • m=1 DEH • m=0 Dipolo eléctrico curto (DEC) • Campos distantes PROE1S Aula2Rad0708

  3. DEC DEH PROE1S Aula2Rad0708 3

  4. Momento electrodinâmico Ni • Campo eléctrico: • linearmente polarizado • intensidade máxima no plano equatorial (Ө=π/2) • - Nulo em Ө=0 e Ө= π • Diagrama de radiação semelhante a um toro sem o orifício central • Estrutura ondulatória TEM com impedância característica de onda Z0 • Fase traduz atraso de propagação e-jkr • Amplitude atenuação com 1/r (atenuação geométrica) PROE1S Aula2Rad0708 4

  5. Características dos radiadores curtos: • D,G independentes da distribuição de corrente e com valores moderados • Resistência de radiação muito baixa • Impedância Za: elevado valor da reactância capacitiva • Malha de adaptação de impedâncias entre o emissor e antena recorre a reactância • indutiva jωL elevada. • Perdas elevadas na malha de adaptação, antena, terreno => η muito baixos • η melhora aumentando L/ ou o valor de m. • Carregamento capacitivo => aumento C => diminuição de ωL => aumenta Rr e • diminui Rp. PROE1S Aula2Rad0708 5

  6. Estruturas dipolares PROE 1S 0708 Rad Aula 3

  7. PROE 1S 0708 Rad Aula 3

  8. PROE 1S 0708 Rad Aula 3

  9. PROE 1S 0708 Rad Aula 3

  10. PROE 1S 0708 Rad Aula 3

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