Электродинамика. Исаев Г.П. - 142 стр.

UptoLike

Составители: 

142
Рис. 3.6
4. Падение плоской волны с параллельной поляриза-
цией на металлическую поверхность.
В технике СВЧ рассматриваются волны двух типов.
Во-первых, волны E-типа и во-вторых, волны H-типа. Эти
волны представляют из себя бегущие электромагнитные вол-
ны в направляющих структурах. Причем бегущая электро-
магнитная волна в заданном направлении получается в ре-
зультате формирования подобного процесса с помощью
эффекта отражения электромагнитной волны металлической
поверхностью. Этот эффект возможен в случае, когда на ме-
таллическую поверхность наклонно падает электромагнитная
волна с параллельной или перпендикулярной поляризациями.
Рассмотрим отдельно оба
ризацией
лны. Вектор в данном случае, как мы
выяснили выше может совершать колебания, как вдоль пря-
мой линии, а также либо по эллипсу, либо по кругу.
2). Перпендикулярная поляризация. Этот вид поляри-
зации наблюдается в случае падения плоской электромагнит-
ной волны на металлическую поверхность, когда вектор на-
пряженности электрического поля
E
совершает колебания в
плоскости перпендикулярной плоскости падения волны. Век-
тор
E
в данном ае также, как и в случае волны с парал-
лельной поляризацией может совершать колебания, как ль
прямой, а также либо по эллипсу, либо по кругу.
В дальнейшем будем счи плоскость падения сов-
пада
плексных амплитуд в
случ запи-
случая волн с различной поля-
.
1). Параллельная поляризация. Этот вид поляризации
наблюдается в случае падения плоской электромагнитной
волны на металлическую поверхность, когда вектор напря-
женности электрического поля
E
совершает колебания в
плоскости падения во
E
случ
вдо
тать, что
ет с плоскостью чертежа.
Ранее было отмечено, что метод ком
ае распространения волны в пространстве можно
                            Рис. 3.6
    4. Падение плоской волны с параллельной поляриза-
цией на металлическую поверхность.
    В технике СВЧ рассматриваются волны двух типов.
    Во-первых, волны E-типа и во-вторых, волны H-типа. Эти
волны представляют из себя бегущие электромагнитные вол-
ны в направляющих структурах. Причем бегущая электро-
магнитная волна в заданном направлении получается в ре-
зультате формирования подобного процесса с помощью
эффекта отражения электромагнитной волны металлической
поверхностью. Этот эффект возможен в случае, когда на ме-
таллическую поверхность наклонно падает электромагнитная
волна с параллельной или перпендикулярной поляризациями.
    Рассмотрим отдельно оба случая волн с различной поля-
ризацией.
    1). Параллельная поляризация. Этот вид поляризации
наблюдается в случае падения плоской электромагнитной
волны на металлическую поверхность, когда вектор напря-
                                 →
женности электрического поля E совершает колебания в
                                 →
плоскости падения волны. Вектор E в данном случае, как мы
выяснили выше может совершать колебания, как вдоль пря-
мой линии, а также либо по эллипсу, либо по кругу.
    2). Перпендикулярная поляризация. Этот вид поляри-
зации наблюдается в случае падения плоской электромагнит-
ной волны на металлическую поверхность, когда вектор на-
                                  →
пряженности электрического поля E совершает колебания в
плоскости перпендикулярной плоскости падения волны. Век-
   →
тор E в данном случае также, как и в случае волны с парал-
лельной поляризацией может совершать колебания, как вдоль
прямой, а также либо по эллипсу, либо по кругу.
    В дальнейшем будем считать, что плоскость падения сов-
падает с плоскостью чертежа.
    Ранее было отмечено, что метод комплексных амплитуд в
случае распространения волны в пространстве можно запи-

                           142