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电磁波导

在电磁学和通信工程中,波导这个词可以指在它的端点间传递电磁波的任何线性结构。但最初和最常见的意思是指用来传输无线电波的空心金属管。这种波导主要用作微波频率的传输线,在微波炉、雷达、通讯卫星和微波无线电链路设备中用来将微波发送器和接收机与它们的天线连接起来。

介质波导采用固体介质杆而不是空心管。光导纤维是在光频率工作下的介质波导。微带英语microstrip、共面波导、带状线英语stripline或同轴电缆等传输线也可以认为是波导。

金属管波导中的电磁波可以想象为沿Z字形路径在波导中行进,在波导的壁之间来回反射。对于矩形波导的特殊情况,可以立足于这种观点的精确分析。在介质波导中的传播也可以同样的方式看待,波被电介质表面的全内反射限制在电介质的内部。一些结构,如无辐射介质波导和高保线英语Goubau line,使用金属壁和电介质表面来限制波。

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电磁炉
原理电磁炉是利用电磁感应加热原理;电能通过磁场变化,在器皿内转化为热能。电磁炉内炉面的热绝缘板下方有一铜线制线圈,线圈产生交流磁场(强弱不停变化的磁场),频率一般由20kHz至27kHz,交流磁场通过放在炉面上的铁磁性金属器皿时,能量以两种物理现象在器皿内转化成热能:涡电流—交流磁场使器皿底部产生感应涡电流,涡电流在器皿内部受阻进而转化为热能。磁滞损耗—交流磁场在不停的改变器皿金属的磁极方向时会造成能量损失而化成热能。而主要的热力来源以涡流所产生的为主,磁滞损耗产生的热能少于10%,加热了的器皿便可加热食物。铜制线圈需有较多圈数,如此,铜制线圈与金属器皿可以看成一初级多圈数而次级只得一圈的变压器(情况似即热式电烙铁)。因此,多圈数的铜线圈有很高的阻抗,使得电流相对于器皿内的涡流低很多,由于功率P=I2∗∗-->R{\displaystyleP=I^{2}*R},在高电流(I)的器皿会有很多...
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电磁波导
历史1893年J.J.汤姆森第一个提出波导的概念。1894年O.J.洛奇第一个用实验证明了波导。1897年罗德·瑞利第一个完成了在空心金属圆柱形波导中传播模式的数学分析。(McLachan,1947.)操作原理对波导的分析需要通过求解麦克斯韦方程组,或其推导形式,即电磁波动方程,再加上由材料及其界面性质所决定的边界条件。这组方程有多个解。每个解也叫做一个模,也就是本征方程组。因此每个模的特性由其本征值决定,而本征值与波在波导中轴传播速度有关。波导传播的模取决于波长,偏振(极化),及波导的形状与大小。在空心金属波导中,对于矩形波导,基本模是transverseelectric(横电波)TE1,0模;对于圆形波导,基本模是TE1,1。矩形空心金属波导TE1,0模.圆形空心金属波导TE1,1模.空心金属波导传输线微波电路中用以传输信号的材料。电介质波导参看参考资料Thisarticleisbas...
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概述在电动力学里,若考虑一带电粒子在电磁场中的受力,可以用以下的劳仑兹力定律表示:其中,F{displaystylemathbf{F}}是劳仑兹力,q{displaystyleq}是带电粒子的电荷量,E{displaystylemathbf{E}}是电场,v{displaystylem
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参照波导微带(英语:Microstrip)带状线(英语:Stripline)后壁波导(英语:Post-wallwaveguide)电报方程(英语:Telegrapher"sequations
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