Распространение радиоволн ВЧ/Напряженность: различия между версиями

Материал из CAMaaS preliminary wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 1: Строка 1:
Трехкомпонентный комплексный вектор <math> \vec{\dot E} =\begin{pmatrix} \dot E_{x} \\ \dot E_{y} \\ \dot E_{z}\end{pmatrix}</math>
Трехкомпонентный комплексный вектор <math> \vec{\dot E} =\begin{pmatrix} \dot E_{x} \\ \dot E_{y} \\ \dot E_{z}\end{pmatrix},</math> который задается волновым элементом, порождаемым [[Распространение радиоволн ВЧ/Первичный источник|источником]] <math>S</math>, в результате распространения и отражений в среде.
 
Вектор <math>\vec{\dot E}</math> рассчитывается путем вычисления результирующих потерь при отражениях и распространении от источника следующим образом.
 
=Модель распространения=
 
Пусть <math>r_0</math> - дальняя зона, расстояние, на котором для источника <math>S</math> снята начальная напряженность <math>\vec{\dot E_0}</math>.
 
В результате распространения излученного элемента волны на расстояние <math>r_1</math> напряженность поля падает в <math>r_1 e^{ikr_1}</math> раз, становясь равной
:<math>\vec{\dot E}\left(r_1\right)=\vec{\dot E_0}r_0 y_1 = \vec{\dot E_0}\frac{r_0}{r_1}e^{-ikr_1}</math>, где:
* <math>y_1 = \frac{1}{R_1}=\frac{1}{r_1}e^{-ikr_1}</math> - скалярный коэффициент падения амплитуды напряженности при распространении волнового элемента в связи со сферическим расхождением волны,
* <math>\dot k = \omega \sqrt{\dot \varepsilon \dot \mu}</math> - комплексное волновое число
** <math>\dot \varepsilon = \varepsilon' - i \varepsilon''</math>
** <math>\dot \mu= \mu' - i \mu''</math>
** <math>\dot k= k' - i k''</math>
 
Таким образом <math>\vec{\dot E}\left(r_1\right) = \vec{\dot E_0} \frac{r_0}{r_1}e^{-k''r_1}e^{-ik'r_1}</math>.
 
Здесь первая экспонента является коэффициентом поглощения среды на расстоянии <math>r_1</math>, а
 
<math>L = k''20 \lg e</math> - погонным затуханием среды [дБ/м]
 
В частности, при отсутствии инерционности поляризации и намагничивания <math>\alpha = 0,~\beta=0</math> :
 
<math>k'=k=\omega \sqrt{\varepsilon \mu},~k''=\frac {\sigma}{2} \sqrt \frac {\mu}{\varepsilon}</math>.
 
Тогда, в результате распространения волнового элемента на расстояние <math>r_1 + r_2</math> от источника в одной и той же изотропной среде, результирующая напряженность станет равной
:<math>\vec{\dot E}\left(r_1 + r_2\right) = \vec{\dot E_0}r_0 y_{1,2}=\vec{\dot E_0}r_0 y'_1\left(r_1, r_2\right)y'_2\left(r_1, r_2\right)</math>,
где <math>y'_1\left(r_1, r_2\right) = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}\frac{e^{-ikr_1}}{r_1}</math> и <math>y'_2\left(r_1, r_2\right) = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}\frac{e^{-ikr_2}}{r_2}</math>.
Тогда <math>y'_1\left(r_1, r_2\right)y'_2\left(r_1, r_2\right) = </math>
=\vec{\dot E_0}\frac{r_0}{r_1 + r_2}e^{-ik\left(r_1 + r_2\right)}</math>.
Или в более общем случае
:<math>\vec{\dot E}\left(\sum r_i\right) = \vec{\dot E_0}r_0 y_{\Pi}=\vec{\dot E_0}\frac{r_0}{\sum r_i}e^{-ik\left(\sum r_i\right)}</math>.
Здесь коэффициент <math>y_{\sum}</math> по-прежнему является скалярным значением.
 
=Модель отражения=
 
Пусть электрическая напряженность волнового элемента, падающего на плоскую поверхность с нормалью <math>\vec{n}</math>, задается некоторым комплексным вектором <math>\vec{\dot E_{inc}}</math>. Пусть эта поверхность является границей раздела двух сред:
- среды, в которой распространяется падающая волна, задаваемой четверкой параметров <math>\left \{ \dot \varepsilon_1,~\dot \mu_1,~\dot k_1,~\dot W_1 \right \}</math> и
- среды, на границу которой падает волна, задаваемой четверкой параметров <math>\left \{ \dot \varepsilon_2,~\dot \mu_1,~\dot k_2,~\dot W_2 \right \}</math>.
 
[[Файл:Ref Norm Pol.png|400px|thumb|right|Перпендикулярная поляризация]]
[[Файл:Ref Parall Pol.png|400px|thumb|right|Параллельная поляризация]]
[[Файл:Ref_Rot_Axes.png|400px|thumb|right|Поворот координатных осей]]
 
Здесь:
* <math>\dot \varepsilon = \varepsilon \cos \alpha - i ( \frac{\sigma}{\omega} + \varepsilon \sin \alpha)</math> - комплексная диэлектрическая проницаемость, где
** <math>\varepsilon</math> - диэлектрическая проницаемость среды,
** <math>\sigma</math> - проводимость среды,
** <math>\omega</math> - круговая частота волны,
** <math>\alpha</math> - угол диэлектрических потерь;
* <math>\dot \mu = \mu \cos \beta - i \mu \sin \beta</math> - комплексная магнитная проницаемость, где
** <math>\mu</math> - магнитная проницаемость среды,
** <math>\beta</math> - угол магнитных потерь;
* <math>\dot k = \omega \sqrt{\dot \varepsilon \dot \mu}</math> - комплексное волновое число;
* <math>\dot W = \sqrt{\frac{\dot \mu}{\dot \varepsilon}}</math> - комплексное волновое сопротивление.
 
Тогда коэффициенты отражения для перпендикулярной и параллельной поляризации имеют следующий вид (формулы Френеля):
 
<math>\dot \rho_{\bot} = \frac {\dot W_2 \cos \varphi - \dot W_1 \sqrt{ 1 - \frac {\dot k_1^2} {\dot k_2^2} \sin^2 \varphi}} {\dot W_2 \cos \varphi + \dot W_1 \sqrt{ 1 - \frac {\dot k_1^2} {\dot k_2^2} \sin^2 \varphi}}</math>,
 
<math>\dot \rho_{\|} = \frac {\dot W_2  \sqrt{ 1 - \frac {\dot k_1^2} {\dot k_2^2} \sin^2 \varphi} - \dot W_1 \cos \varphi} {\dot W_2  \sqrt{ 1 - \frac {\dot k_1^2} {\dot k_2^2} \sin^2 \varphi} + \dot W_1 \cos \varphi}</math>,
где <math>\varphi</math> - угол падения.
 
Таким образом отраженная волна имеет вид
<math>\vec {\dot E_{refl}}=\vec {\dot E_{\bot}^-}+\vec {\dot E_{\|}^-}=\dot \rho_{\bot} \vec {\dot E_{\bot}^0}+\dot \rho_{\|} \vec {\dot E_{\|}^0}</math>
 
 
=Функции=
=Функции=
==<tt>Изменить по пробегу(Напряженность, Пробег, Комплексное волновое число)</tt>==
==<tt>Изменить по пробегу(Напряженность, Пробег, Комплексное волновое число)</tt>==

Версия 22:10, 22 сентября 2018

Трехкомпонентный комплексный вектор который задается волновым элементом, порождаемым источником , в результате распространения и отражений в среде.

Вектор рассчитывается путем вычисления результирующих потерь при отражениях и распространении от источника следующим образом.

Модель распространения

Пусть - дальняя зона, расстояние, на котором для источника снята начальная напряженность .

В результате распространения излученного элемента волны на расстояние напряженность поля падает в раз, становясь равной

, где:
  • - скалярный коэффициент падения амплитуды напряженности при распространении волнового элемента в связи со сферическим расхождением волны,
  • - комплексное волновое число

Таким образом .

Здесь первая экспонента является коэффициентом поглощения среды на расстоянии , а

- погонным затуханием среды [дБ/м]

В частности, при отсутствии инерционности поляризации и намагничивания  :

.

Тогда, в результате распространения волнового элемента на расстояние от источника в одной и той же изотропной среде, результирующая напряженность станет равной

,

где и . Тогда =\vec{\dot E_0}\frac{r_0}{r_1 + r_2}e^{-ik\left(r_1 + r_2\right)}</math>. Или в более общем случае

.

Здесь коэффициент по-прежнему является скалярным значением.

Модель отражения

Пусть электрическая напряженность волнового элемента, падающего на плоскую поверхность с нормалью , задается некоторым комплексным вектором . Пусть эта поверхность является границей раздела двух сред: - среды, в которой распространяется падающая волна, задаваемой четверкой параметров и - среды, на границу которой падает волна, задаваемой четверкой параметров .

Перпендикулярная поляризация
Параллельная поляризация
Поворот координатных осей

Здесь:

  • - комплексная диэлектрическая проницаемость, где
    • - диэлектрическая проницаемость среды,
    • - проводимость среды,
    • - круговая частота волны,
    • - угол диэлектрических потерь;
  • - комплексная магнитная проницаемость, где
    • - магнитная проницаемость среды,
    • - угол магнитных потерь;
  • - комплексное волновое число;
  • - комплексное волновое сопротивление.

Тогда коэффициенты отражения для перпендикулярной и параллельной поляризации имеют следующий вид (формулы Френеля):

,

, где - угол падения.

Таким образом отраженная волна имеет вид


Функции

Изменить по пробегу(Напряженность, Пробег, Комплексное волновое число)

При распространении радиоволны в свободном пространстве происходит изменение ее фазы и амплитуды. Амплитуда уменьшается вследствии сферической расходимости волны, а также при распространении в поглощающих средах - вследствии поглощения в среде.

, где

- напряженность в начальной точке
- пройденное расстояние
- комплексное волновое число

Как видно из формулы первая экспонента является коэффициентом поглощения среды на расстоянии r, а

- погонным затуханием среды [дБ/м]

В частности, при отсутствии инерционности поляризации и намагничивания  :

На вход функции принимается трехкомпонентный комплексный вектор напряженности, расстояние пробега волны и комплексное волновое число. На выходе получаем трехкомпонентный комплексный вектор напряженности, прошедший заданное расстояние.

  1. Напряженность
  2. Пробег
  3. Комплексное волновое число

Изменить по отражению(Напряженность, КДП_1*, КМП_1**, КДП_2, КМП_2, Угол, Вектор(Направление луча), Вектор(Нормаль грани))

* - комплексная диэлектрическая проницаемость, ** - комплексная магнитная проницаемость.

Перпендикулярная поляризация
Параллельная поляризация
Поворот координатных осей

Пусть имеется граница раздела двух сред:

- комплексная диэлектрическая проницаемость, где

- диэлектрическая проницаемость среды,
- проводимость среды
- круговая частота волны

- магнитная проницаемость

При учете инерционности поляризации и намагничивания вводятся следующие комплексные проницаемости:

, где

- угол диэлектрических потерь
- угол магнитных потерь

- комплексное волновое число

- комплексное волновое сопротивление

Коэффициенты отражения для перпендикулярной и параллельной поляризации имеют следующий вид (формулы Френеля):

, где

- угол падения

Таким образом отраженная волна имеет вид

Т.к. напряженность поля дана в виде трехкомпонентного вектора относительно глобальной системы координат, необходимо найти параллельную и перпендикулярную составляющие соответственно данной грани и падающему лучу. Для этого составим матрицы поворота координатных осей таким образом, чтобы ось z совпала с направляющим вектором луча, а ось x с вектором векторного произведения направляющего вектора луча и вектора нормали грани. В результате в новых координатах .

На вход функции подается трехкомпонентный комплексный вектор напряженности, комплексные диэлектрические и магнитные проницаемости обоих сред, причем первыми даются характеристики среды из которой пришел луч. Также на вход функции поступает угол падения, направляющий вектор луча и вектор нормали грани. На выходе получаем трехкомпонентный вектор отраженной напряженности в глобальных координатах.

  1. Вектор(Направление луча)
  2. Вектор(Нормаль грани)
  3. Напряженность
  4. Угол
  5. КДП_1
  6. КДП_2
  7. КМП_1
  8. КМП_2