电磁场与电磁波课后习题及答案九章习题解答
电磁场与电磁波 第二版 (周克定 翻译 著) 课后习题答案 机械工业出版社
课
后
∂ ∂ ∂ 3 2 ∇ • F = (− xy ) + (3 x yz ) + ( z x) = − y + 3 x 2 z + 3 z 2 x ∂x ∂y ∂z
答
案
网
12
exercise 2.47 Solution: 圆柱坐标系中
2 2 1 1 ∂ ∂ f ∂ f ∂ f ∇2 f = + (ρ ) + 2 ρ ∂ρ ∂ρ ρ ∂φ 2 ∂z 2
exercise 2.28 Solution:
z
b
∵ ρ = ρ aρ ,
沿xy 平面上半径为b的闭合圆路径,
dl = bdφ aφ , φ = 0 → 2π
y
dl
∴ ρ ⊥ dl , ρ • dl = 0
x
课
后
答
∴ ∫ ρ • dl = 0
案
网5Leabharlann exercise 2.29 Solution: (1) method 1 ∵ 在以坐标原点为球心、半径为 b 的球面上,
z
b
∫ ∇ • Fdv = ∫ F • ds
v s
y
∴
∫ r • ds = ∫v ∇ • rdv
( v 是以坐标原点为球心、半径为 b 的
x
案
网 课 后 答
∇•r = 3
球的体积 )
r = xax + ya y + zaz
4 3 ∴ ∫ r • ds = ∫v 3dv = 3 ⋅ π b = 4π b3 3
课
后
(2) 球坐标系中 ∵ ∇ • F =
答
案
1 ∂ ∂z 2 ∴ ∇•r = (ρ ) + = 2 + 1 = 3 ρ ∂ρ ∂z
电磁场与电磁波(杨儒贵_版)课后思考题答案
E dl N
达到动态平衡时,在外源内部 E E
,所以上式又可写为
e
E dl
N
2-7 什么是驻立电荷?它和静止电荷有什么不同? 极板上的电荷分布虽然不变,但是极板上的电荷并不是静止的。它们是在不断地更替中
保持分布特性不变,因此,这种电荷称为驻立电荷。驻立电荷是在外源作用下形成的,一旦 外源消失,驻立电荷也将随之逐渐消失。个人收集整理 勿做商业用途
1-14 什么是无散场和无旋场?任何旋度场是否一定是无散的,任何梯度场是否一定是无旋的?
无散场:散度处处为零的矢量场
无旋场:旋度处处为零的矢量场 任何旋度场一定是无散场; 任何梯度场一定是无旋场.
( A) 0 (Φ) 0
1-15 试述亥姆霍兹定理,为什么必须研究矢量场的散度和旋度? 若矢量场 F(r) 在无限区域中处处是单值的, 且其导数连续有界,源分布在有限区域
S
真空中恒定磁场通过任意闭合面的磁通为 0。
磁场线是处处闭合的,没有起点与终点,这种特性称为磁通连续性原理。
2-12
什么是感应电动势和感应磁通? 感应电场强度沿线圈回路的闭合线积分等于线圈中的感应电动势,即
穿过闭合线圈中的磁通发生变化时,线圈中产生的感应电动势 e 为 e
E dl
l
d
d dt
dt
的带电体具有的能量为个W人e收集整0理Q 勿(做q商) d业q用途
已知孤立导体的电位 等于携带的电量 q 与电容 C 的之比, 即 q C
代入上式,求得电量为 Q
的孤立带电体具有的能量为 We
1 2
V 中,则 当矢量场的 散度及旋 度 给定后,该矢量场 F(r) 可以表示为个人收集整理 勿做商业用 途 F (r ) (r ) A(r )
电磁场与电磁波第四版课后思考题答案第四版全 谢处方饶克谨 高等教育出版社
2.1点电荷的严格定义是什么? 点电荷是电荷分布的一种极限情况,可将它看做一个体积很小而电荷密度很的带电小球的极限。
当带电体的尺寸远小于观察点至带电体的距离时,带电体的形状及其在的电荷分布已无关紧要。
就可将带电体所带电荷看成集中在带电体的中心上。
即将带电体抽离为一个几何点模型,称为点电荷。
2.2 研究宏观电磁场时,常用到哪几种电荷的分布模型?有哪几种电流分布模型?他们是如何定义的? 常用的电荷分布模型有体电荷、面电荷、线电荷和点电荷;常用的电流分布模型有体电流模型、面电流模型和线电流模型,他们是根据电荷和电流的密度分布来定义的。
2,3点电荷的电场强度随距离变化的规律是什么?电偶极子的电场强度又如何呢?点电荷的电场强度与距离r 的平方成反比;电偶极子的电场强度与距离r 的立方成反比。
2.4简述和 所表征的静电场特性 表明空间任意一点电场强度的散度与该处的电荷密度有关,静电荷是静电场的通量源。
表明静电场是无旋场。
2.5 表述高斯定律,并说明在什么条件下可应用高斯定律求解给定电荷分布的电场强度。
高斯定律:通过一个任意闭合曲面的电通量等于该面所包围的所有电量的代数和除以 与闭合面外的电荷无布的电场强度。
2.6简述 和 所表征的静电场特性。
表明穿过任意闭合面的磁感应强度的通量等于0,磁力线是无关尾的闭合线, 表明恒定磁场是有旋场,恒定电流是产生恒定磁场的漩涡源 2.7表述安培环路定理,并说明在什么条件下可用该定律求解给定的电流分布的磁感应强度。
安培环路定理:磁感应强度沿任何闭合回路的线积分等于穿过这个环路所有电流的代数和 倍,即2.8简述电场与电介质相互作用后发生的现象。
在电场的作用下出现电介质的极化现象,而极化电荷又产生附加电场2.9极化强度的如何定义的?极化电荷密度与极化强度又什么关系? 单位体积的点偶极矩的矢量和称为极化强度,P 与极化电荷密度的关系为 极化强度P 与极化电荷面的密度 2.10电位移矢量是如何定义的?在国际单位制中它的单位是什么 电位移矢量定义为 其单位是库伦/平方米 (C/m 2) 2.11 简述磁场与磁介质相互作用的物理现象? ερ/=•∇E 0=⨯∇E ερ/=•∇E 0=⨯∇E VS 0 0=⋅∇BJ B 0μ=⨯∇0=⋅∇B J B0μ=⨯∇0μC P•∇=-p ρnsp e •=P ρE P EDεε=+=0在磁场与磁介质相互作用时,外磁场使磁介质中的分子磁矩沿外磁场取向,磁介质被磁化,被磁化的介质要产生附加磁场,从而使原来的磁场分布发生变化,磁介质中的磁感应强度B 可看做真空中传导电流产生的磁感应强度B 0 和磁化电流产生的磁感应强度B ’ 的叠加,即 2.12 磁化强度是如何定义的?磁化电流密度与磁化强度又什么关系? 单位体积内分子磁矩的矢量和称为磁化强度;磁化电流体密度与磁化强度: 磁化电流面密度与磁化强度: 2.13 磁场强度是如何定义的?在国际单位制中它的单位是什么?2,14 你理解均匀媒质与非均匀媒质,线性媒质与非线性媒质,各向同性与各向异性媒质的含义么? 均匀媒质是指介电常数 或磁介质磁导率 处处相等,不是空间坐标的函数。
武汉理工大学《电磁场与电磁波》课后习题解答(全)
【习题1.11解】
求函数 = 在点M(2,3)处沿曲线y= 朝x增大一方的方向导数
解:
在L取一点(x,y) y= -1( )
沿L的方向的方向余弦为:
c
因为 则(x,y) (2,3)
所以
又因为 =
【习题1.11解2】
求函数 = 在点M(2,3)处沿曲线y= 朝x增大一方的方向导数
曲线y在M点沿所取方向的切线斜率为:
则有
而
前一式表明磁场 随时间变化,而后一式则得出磁场 不随时间变化,两者是矛盾的。所以电场 不满足麦克斯韦方程组。
(2)若
因为
两边对t积分,若不考虑静态场,则有
因此
可见,电场 和磁场 可以满足麦克斯韦方程组中的两个旋度方程。很容易证明他们也满足两个散度方程。
【习题2.7】
解:由传导电流的电流密度 与电场强度 关系 = 知:
第一章习题解答
【习题1.1解】
【习题1.2解】
【习题1.3解】
已知
(1c=1就可以使向量和向量垂直。
(2)要使 ,则须旋度
所以从
可得b=-3,c=-8
【习题1.4解】
已知 , ,因为 ,所以应有
即 ⑴
又因为 ; 所以 ;⑵
由⑴,⑵解得
【习题1.5解】由矢量积运算规则
【习题1.27解】
【习题1.28解】
【习题1.29解】
第二章习题解答
【习题2.1】
【习题2.2】解1
解:由例2.2得,电偶极子所产生的电场为
……………………①
其中 , 方向从负电荷指向正电荷, 是从电偶极子指向电场中任一点的矢量,起点在正负电荷连线的中点。(如图)
本题
大学物理课后习题答案第九章
第9章 电稳感应和电磁场 习题及答案1.通过某回路的磁场与线圈平面垂直指向纸面内,磁通量按以下关系变化:(t 2 6t35) 10 Wb 。
求t 2s 时,回路中感应电动势的大小和方向。
解: d(2t 6) 10 3dt当t 2s 时,0.01V由楞次定律知, 感应电动势方向为逆时针方向2.长度为I 的金属杆ab 以速率 在导电轨道abed 上平行移动。
已知导轨处于均匀磁场B 中,B 的方向与回路的法线成 60°角,如图所示, B 的大 小为B = kt (k 为正常数)。
设t 0时杆位于ed 处,求:任一时 刻t 导线回路中感应电动势的大小和方向。
解:任意时刻通过通过回路面积的磁通量为1 2 B dS Bl teos60 -kl t2导线回路中感应电动势为方向沿abeda 方向。
3.如图所示,一边长为 a ,总电阻为R 的正方形导体框固定于一空间非均匀磁场中,磁场方向垂直于纸面向外,其大小沿x 方向变化,且 B k (1 x ), k 0。
求:(1)穿过正方形线框的磁通量;(2)当k 随时间t 按k (t ) k °t ( k 。
为正值常量)变化时,线框中感生电流的大小和方向。
解:(1)通过正方形线框的磁通量为(2)当k k °t 时,通过正方形线框的磁通量为21a 2k °t (1 尹)正方形线框中感应电动势的大小为d mdtkl taaS B dS 0 Badx ak 0 (1x)dxdt^ko(12a)正方形线框线框中电流大小为1-a),方向:顺时针方向 2壘cos tin2任一时刻线圈中的感应电动势为a 2k o R(14.如图所示,矩形线圈与载有电流I l °COS t 长直导线共面。
设线圈的长为b ,宽为a ; t 0时,线圈的AD 边与长直导线重合;线圈以匀速度 垂直离开导线。
求任一时刻线圈中的感应电动势的大小。
解:建立图示坐标系,长直导线在右边产生的磁感应强度 大小为ol 2 xt 时刻通过线圈平面的磁通量为SBdSa -olbdx 2 xd 010b a cos t dt 2 [( ta)tsin tlnt a〒]5.如图所示,在两平行载流的无限长直导线的平面内有一矩形线圈。
电磁场与电磁波(版)课后答案谢处方
第一章习题解答1.1 给定三个矢量A 、B 和C 如下: 23x y z =+-A e e e4y z =-+B e e52x z =-C e e求:(1)A a ;(2)-A B ;(3)A B ;(4)AB θ;(5)A 在B 上的分量;(6)⨯A C ;(7)()⨯A B C和()⨯A BC ;(8)()⨯⨯A BC 和()⨯⨯A B C 。
解 (1)23A x y z+-===-e e e A a e ee A (2)-=A B (23)(4)x y z y z +---+=e e e e e 64x y z +-e e e (3)=A B (23)x y z +-e e e (4)y z -+=e e -11 (4)由cos AB θ=14-==⨯A B A B ,得1cos ABθ-=(135.5= (5)A 在B 上的分量 B A =A cos AB θ=1117=-A B B (6)⨯=A C 123502xy z-=-e e e 41310x y z ---e e e (7)由于⨯=B C 041502x yz-=-e e e 8520x y z ++e e e ⨯=A B 123041xyz-=-e e e 1014x y z ---e e e所以 ()⨯=A B C (23)x y z +-e e e (8520)42x y z ++=-e e e ()⨯=A B C (1014)x y z ---e e e (52)42x z -=-e e(8)()⨯⨯=A B C 1014502x y z---=-e e e 2405x y z -+e e e()⨯⨯=A B C 1238520x y z -=e e e 554411x y z --e e e1.2 三角形的三个顶点为1(0,1,2)P -、2(4,1,3)P -和3(6,2,5)P 。
(1)判断123PP P ∆是否为一直角三角形; (2)求三角形的面积。
电磁场与电磁波课后练习及答案(谢处方第四版)
一章习题解答1.1给定三个矢量、和如下:求:(1);(2);(3);(4);(5)在上的分量;(6);(7)和;(8)和。
解(1) (2)(3)-11 (4)由,得 (5)在上的分量(6) (7)由于所以(8)A B C 23x y z =+-A e e e 4y z =-+B e e 52x z =-C e e A a -A B A B AB θA B ⨯A C ()⨯A B C ()⨯A B C ()⨯⨯A B C ()⨯⨯A B C 23A x y z +-===+-e e e A a e e e A -=A B (23)(4)x y z y z +---+=e e e e e 64x y z +-=e e e =A B (23)x y z +-e e e (4)y z -+=e ecos AB θ===A B A B 1cos AB θ-=(135.5= A B B A =A cos AB θ==A B B ⨯=A C 123502xy z-=-e e e 41310x y z ---e e e ⨯=B C 041502x yz-=-e e e 8520x y z ++e e e ⨯=A B 123041xyz-=-e e e 1014x y z ---e e e ()⨯=A B C(23)x y z +-e e e (8520)42x y z ++=-e e e ()⨯=A B C (1014)x y z ---e e e (52)42x z -=-e e ()⨯⨯=A B C 1014502x y z---=-e e e 2405x y z -+e e e1.2三角形的三个顶点为、和。
(1)判断是否为一直角三角形; (2)求三角形的面积。
解(1)三个顶点、和的位置矢量分别为,,则,,由此可见故为一直角三角形。
(2)三角形的面积 1.3求点到点的距离矢量及的方向。
解,, 则 且与、、轴的夹角分别为1.4给定两矢量和,求它们之间的夹角和在上的分量。
工程光学第三版下篇物理光学第九章光的电磁理论基础课后习题答案
第九章光的电磁实际根底zc141.一个立体电磁波能够表现为E0,E2cos[2 10( t)],E0,求(1)该 z2x y电磁波的频率、波长、振幅跟原点的初相位?〔2〕拨的传达偏向跟电矢量的振动偏向? 〔3〕响应的磁场B的表白式? z 解:〔1〕立体电磁波EAcos[2(t) , ] c146310m 。
对应有A2,10Hz,2〔2〕波传达偏向沿z 轴,电矢量振动偏向为 y 轴。
B 与E 垂直,传达偏向一样,∴ByBz0〔3〕 8EyCEy610[21014(zcBxt) ] 2z E y 0,E0,E10cos1015( 2t),2.在玻璃中传达的一个线偏振光能够表现z x0.65c试求〔1〕光的频率跟波长;〔2〕玻璃的折射率。
z z 2 15解:〔1〕EAcos[2(t) ]10cos[10( t)]c 0.65c1514∴210v510Hz72/k2/0.65c3.910mncv31081.54c〔2〕n3.910751014n3.在与一平行光束垂直的偏向上拔出一片通明薄片, 薄片的厚度h0.01mm ,折射率n=1.5,假定光波的波长为500nm ,试盘算通明薄片拔出前后所惹起的光程跟相位的变更。
解:光程变更为(n1)h0.005mm0.0051062 500相位变更为2 20(rad)4.地球外表每平方米接纳到来自太阳光的功率为 1.33kw,试盘算投射到地球外表的太阳光的电场强度的巨细。
假定太阳光收回波长为 600nm 的单色光。
1 21 2 IA 2cA 2 0解:∵1 22I 3∴A()10v/mc 085.写出立体波E100exp{i[(2x3y4z)1610t]}的传达偏向上的单元矢量 k。
解:∵EAexp[i(kr t)]krkxkykz xyzk x 2,k y 3,k4zkkxkykz2x3y4z 0 x 0 y 0 z 0 0 02 3 4 k 0x 0y 0z 02929296.一束线偏振光以45度角从氛围入射到玻璃的界面, 线偏振光的电矢量垂直于入射面,试求反射系数跟透射系数。
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九章习题解答9.1 设元天线的轴线沿东西方向放置,在远方有一移动接收台停在正南方而收到最大电场强度,当电台沿以元天线为中心的圆周在地面移动时,电场强度渐渐减小,问当电场强度减小到解:元天线(电基本振子)的辐射场为j k rjθ-=E e可见其方向性函数为(),sin f θφθ=,当接收台停在正南方向(即090θ=)时,得到最大电场强度。
由s i n θ=得 045θ=此时接收台偏离正南方向045±。
9.2 上题中如果接收台不动,将元天线在水平面内绕中心旋转,结果如何?如果接收天线也是元天线,讨论收发两天线的相对方位对测量结果的影响。
解: 如果接收台处于正南方向不动,将天线在水平面内绕中心旋转,当天线的轴线转至沿东西方向时,接收台收到最大电场强度,随着天线地旋转,接收台收到电场强度将逐渐变小,天线的轴线转至沿东南北方向时,接收台收到电场强度为零。
如果继续旋转元天线,收台收到电场强度将逐渐由零慢慢增加,直至达到最大,随着元天线地不断旋转,接收台收到电场强度将周而复始地变化。
当接收台也是元天线,只有当两天线轴线平行时接收台收到最大电场强度;当两天线轴线垂直时接收台收到的电场强度为零;当两天线轴线任意位置,接收台收到的电场强介于最大值和零值之间。
9.3 如题9.3图所示一半波天线,其上电流分布为()11cos 22m I I kz z ⎛⎫=-<< ⎪⎝⎭(1)求证:当0r l >>时,020cos cos 22sin jkr m z I eA kr πθμπθ-⎛⎫ ⎪⎝⎭=⋅ (2)求远区的磁场和电场;(3)求坡印廷矢量; (4)已知22cos cos 20.609sin d ππθθθ⎛⎫ ⎪⎝⎭=⎰,求辐射电阻; (5)求方向性系数。
题9.3(1)图解:(1)沿z 方向的电流z I 在空间任意一点()0,P r θ产生的矢量磁位为 ()/20/2,4l jkrz z l I eA r dz rμθπ--=⎰假设0r l >>,则 1020cos cos r r z r r z θθ≈-⎧⎨≈+⎩120111r r r ≈≈ 将以上二式代入()0,z A r θ的表示式得()()()()()()()()12000/20000/2cos cos /20000/2cos cos 00cos cos ,4cos cos 4cos 4l jkrjkr m z l jk r z jk r z l ml jkr jkz jkz mkz ekz eI A r dz dz r r kz e kz e I dz r r I ekz e e dz r θθθθμθπμπμπ------+--⎧⎫⎡⎤⎡⎤⎪⎪=+⎨⎬⎢⎥⎢⎥⎪⎪⎣⎦⎣⎦⎩⎭⎡⎤=+⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎡⎤=+⎣⎦⎰⎰⎰⎰()()()()(){}()()0/20000/20002200,2cos cos cos 4cos 1cos cos 1cos 41cos cos cos 1cos cos cos 224sin sin cos 2l jkr mz l jkr mjkr mjkr mI A r ekz kz dzr I ekz kz dz r I er I ekr μθθπμθθπππθθθθμπθθπμπ----=⎡⎤⎣⎦=++-⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦⎡⎤⎛⎫⎛⎫-+ ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭=+⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦=⎰⎰2cos 2sin θθ⎛⎫ ⎪⎝⎭由此得证。
(2)远区的磁场和电场为002000001sin 11sin sin rrr r r r A r A r A θφθφμθμθθφθ=∇⨯∂∂∂=∂∂∂H Ae e e而 c o ss i n 0r z z A A A A A θφθθ==-=得()0000001s i n c o s c o s 22s i nzj k r m H r A r rI e j r ϕθμπθπθ-∂=∂⎛⎫ ⎪⎝⎭=⋅0,0r H H θ==由麦克斯韦方程 1j ωε=∇⨯E H得000cos cos 22sin jkr m E H I ejr θφηπθηπθ-=⎛⎫⎪⎝⎭=⋅0,0r E E φ==由远区场的表示式,可得其方向性函数为()c o s c o s 2s i n f πθθθ⎛⎫ ⎪⎝⎭=在极坐标系下E 面和H 面的方向图如题9.3(2)图所示。
E 面方向图 E 面方向图题9.3(2)图(3)平均坡印廷矢量为 1R e 2av *⎡⎤=⨯⎣⎦S E H 222022201122cos cos 28sin m E H E I r θφθηπθηπθ==⎛⎫ ⎪⎝⎭=⋅S(2) 由总辐射功率yy2222002220022002cos cos 2sin 8sin cos cos 24sin 12m mm rI r d d r I d I R ππππθηθθφπθπθηθπθ⎛⎫ ⎪⎝⎭=⋅⎛⎫ ⎪⎝⎭==⎰⎰⎰故辐射电阻2002/200cos cos 22sin cos cos 222sin r R d d πππθηθπθπθηθπθ⎛⎫ ⎪⎝⎭=⎛⎫ ⎪⎝⎭=⎰⎰由题给条件 2/20cos cos 20.609sin d ππθθθ⎛⎫ ⎪⎝⎭=⎰ 所以 ()00.60973r R ηπ=⨯=Ω(5)方向系数 0P D P=(最大辐射方向考察点的电场强度相等)式中0P 表示理想无方向性天线的辐射功率,P 表示考察天线的辐射功率,于是222m ax 00002020000020442cos cos 9012422sin 902jkr m mE P r r I e r j r I ππηπηπηπηπ-=⋅=⋅⎡⎤⎛⎫ ⎪⎢⎥⎝⎭=⋅⋅⋅⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦=S22220022200022002/2200cos cos 2sin 8sin cos cos 24sin cos cos 22sin m mm I r d d r I d I d πππππθηθθϕπθπθηθπθπθηθπθ⎛⎫ ⎪⎝⎭=⋅⎛⎫ ⎪⎝⎭=⎛⎫ ⎪⎝⎭=⎰⎰⎰⎰则02/211 1.640.609cos cos 2sin P D P d ππθθθ====⎛⎫⎪⎝⎭⎰用分贝表示 ()1010log 1.64 2.15dB D ==9.4 半波天线的电流振幅为1A ,求离开天线1km 处的最大电场强度。
解:半波天线的电场强度为 000c o s c o s 22s i nj k r m I e E r θπθηπθ-⎛⎫ ⎪⎝⎭=⋅可见,当090θ=,时电场为最大值。
将()03090,110r m θ==⨯代入上式,得()30m ax 3606010V /m 210mI E r ηπ-===⨯9.5 在二元天线阵中,设0,904d λα==,求阵因子方向图。
解:在如题9.5图中,天线0和天线1为同类天线。
其间距为d ,它们到场点P 的距离分别为0r 和1r 。
天线0和天线1上的电流关系为10j I m I e α-=题9.5图),φy当考察点远离天线计算两天线到P 点的距离采用10r r ≈,计算两天线到P 点的相位差采用10sin cos r r d θϕ≈-。
则天线1的辐射场到达P 点时较天线0的辐射场超前相位 s i n c o s kd θϕαψ=-天线0和天线1在P 点产生的总的辐射场为()0101j m eψ=+=+E E E E其摸为()()0100001,j m e f θφψ=+=+===E E E E E E E式中 (),f θφ=9.6 两个半波天线平行放置,相距2λ,它们的电流振幅相等,同相激励。
试用方向图乘法草绘出三个主平面的方向图。
:解:由上题结论可知,二元阵的方向性函数为 ()()()0,,,F F f θφθφθφ= 其中()0,F θφ为单元天线的方向性函数,(),f θφ为阵因子,对于半波天线,0cos cos 2sin F πθθ⎛⎫⎪⎝⎭=(其方向图由题9.3给出) 阵因子(由上题结论)(),f θφ=当两天线相距2d λ=,其上的电流振幅相等,同相激励时有1,0m α==代入上式,得(),sin cos 2cos 2f θφπθφ=⎛⎫= ⎪⎝⎭在三个主平面内的单元天线方向性函数和阵因子方向性函数分别为()2x y πθ=平面:01,2cos cos 2F f πφ⎛⎫== ⎪⎝⎭()0x z φ= 平面:0cos cos 2,2cos sin sin 2F f πθπθθ⎛⎫⎪⎛⎫⎝⎭== ⎪⎝⎭()2y z πφ= 平面:0cos cos 2,2sin F f πθθ⎛⎫ ⎪⎝⎭== 方向图见题9.6图 ()2x y πθ=平面F (),f θφ (),F θφ()0x z φ= 平面()0,F θφ (),f θφ (),F θφ()2y z πφ=平面()0,F θφ (),f θφ (),F θφ 题9.6图xyxxyy9.7 均匀直线式天线阵得元间距2d λ=,如要求它得最大辐射方向在偏离天线阵轴线60±的方向,问单元之间的相位差应为多少,?解:均匀直线式天线阵的阵因子为 ()s i n2s i n2N f ψψ=ψ 其最大辐射条件可由()0df d ψ=ψ求得 0ψ=即 s i n c o s 0kd θφαψ=-= 式中α为单元天线上电流的相位差 考虑090θ=的平面,当060φ=±时有 0c o s 600kd α-=所以 002cos 60cos 6022kd πλπαλ===9.8 求半波天线的主瓣宽度。
)点之间的夹角0.52,θ如题9.8图所示。
题9.8图半波天线的方向性函数为()c o s c o s 2s i n F πθθθ⎛⎫ ⎪⎝⎭=半功率点(场强为)时所对应的角度θ可由下列公式求得 ()cos cos 2sin F πθθθ⎛⎫⎪⎝⎭==解得 051θ=于是主瓣宽度为 ()()00000.522902905178θθ=-=-= 9.9 用方向图乘法求图示[题9.9(1)图]的由半波天线组成的四元侧射式天线阵在垂直于半波天线轴线平面内的方向图。
解:四元天线阵如题9.9(1)图其合成波场强为()()()012323020111j j j j j e eeeeψψψψψ=+++=+++=++E E E E E E E式中sin cos kd θφαψ=-其方向性函数为 ()()()()123,,,,F F F F θφθφθφθφ= 其中()1,F θφ为半波天线的方向性函数()1cos cos 2,sin F πθθφθ⎛⎫⎪⎝⎭=()2,F θφ为相距/2λ的天线1和天线2(或天线3和天线4)构成的二元天线阵I (或二元天线阵II )的阵因子方向性函数,设各单元天线上电流同相,则()2,2cos sin cos 2F πθφθφ⎛⎫= ⎪⎝⎭()3,F θφ为相距λ的天线阵I 和天线阵II 构成的阵列天线的方向性函数()()3,2cos sin cos F θφπθφ=在垂直于半波天线轴线的平面内(2πθ=)()()()123,,,,,F F F θφθφθφ的方向图如题9.9(2)图所示。