电磁场与电磁波实验讲义

电磁场与电磁波实验讲义

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1、电磁场与电磁波实验讲义(试用)实验一、电磁波的反射特性研究一、实验目的1、研究电磁波在良导体表面的反射;2、熟悉微波分光仪DH962B的使用方法。法线二、实验原理θr反射波入射波θi金属反射板实验原理图如上图所示,电磁波在传播过程中如遇到障碍物,必定要发生反射,我们用一块金属板作为障碍物来研究当电磁波以某一入射角投射到此金属板上所遵循的反射定律,即反射线在入射线和通过入射点的法线所决定的平面上,反射线和入射线分居在法线两侧,反射角等于入射角(如上图所示,θr=θi)。三、实验装置(1)实验装置示意图微安表三厘米固态信号源接收喇叭天线发射喇叭天线金属反射板四、实验内容和步骤1、熟悉微波

2、分光仪的结构、仪器的连接和系统调整:在微波分光仪的底座上有两个支臂,其中一个为固定支臂,另一个支臂则可绕中心轴旋转(带固定螺钉),发射喇叭天线和信号源安装在固定支臂上,接收喇叭天线和微安表安装在旋转支臂上。微波分光仪底座中央有一带角度刻度线的园形工作平台。仪器连接时,两喇叭天线的口面应正对,它们各自的轴线应在同一条直线上,两个臂的位置指针应分别指向工作平台的900刻度处。按信号源的操作规程打开电源,调节衰减器使微安表有一适当的读数(满量程的三分之二及以上,这样可以减小读数误差对测试结果的影响)。将带支座的金属反射板放在园形工作平台上(注意:金属反射板的平面应与支座下面的小园盘上的某一

3、对刻度线一致),在将带支座的金属反射板放在园形工(2)作平台上时,应注意两点:(1)使小园盘的刻度线(与金属板平面一致的一对刻度线)与工作平台上相应900刻度的一对刻度线一致,这时工作平台上的00刻度线就与金属反射板的法线方向一致;(2)利用工作平台上的固定螺钉将金属反射板的支座固定。2、测量入射角和反射角:转动工作平台,使固定臂的指针指在某一角度处,该角度数就是入射角,然后转动旋转臂使微安表的读数达到最大,此时旋转臂上的指针所指的刻度就是反射角。如果此时微安表的指示太大或太小,可调节信号源的衰减器,使微安表的指示有一适当值。做此项实验时,入射角最好取300至650之间,因为入射角太

4、大接收喇叭天线有可能直接接收到入射波。按下表所示入射角,分别测出它们所对应的反射角。入射角(0)3035404550556065反射角(0)注意:实验时应注意周围环境对测试结果的影响;实验装置附近不可有运动物体,甚至测量者头部的移动都有可能影响测量结果,所以测量者应坐在接收天线后面读数。五、实验仪器1、DH926B微波分光仪;2、三厘米固态信号源;3、带支座的金属反射板;4、角锥喇叭天线;5、微安表。(3)六、预习要求1、熟悉实验目的、实验原理、实验内容和步骤;2、设计出记录数据的表格,写出预习报告。七、实验报告要求1、写出实验名称、作者、合作者、实验目的、实验原理、实验内容和步骤、

5、画出实验装置示意图;2、实验结果;3、分析可能引起测量误差的因素。实验二、电磁波的极化特性研究一、实验目的1、研究线极化波、圆极化波和椭圆极化波的形成和特点;2、了解线极化波、圆极化波和椭圆极化波特性参数的测试方法;3、进一步熟悉微波分光仪DH962B的使用方法。二、实验原理平面电磁波的极化是指电磁波传播时,空间某点电场强度矢量E随时间变化的规律。若E的末端总在一条直线上周期性变化,称为线极化波。若E的末端的轨迹是圆(或椭圆),称为圆(或椭圆)极化波。若圆运动轨迹与波的传播方向符合右手(或左手)螺旋规则时,则称为右旋(或左旋)圆极化波。线极化波、圆极化波和椭圆极化波都可由两个同频率的

6、正交线极化波组合而成。设同频率的两个正交线极化波的电场为:Ex=Exmcos(ωt-Φ1)……(1)(4)Ey=Eymcos(ωt-Φ2)……(2)1、线极化波的合成:当Ex、Ey的相位相同时,即Φ1=Φ2=Φ,合成电场为E=exExmcos(ωt-Φ)+eyEymcos(ωt-Φ)合成电场的大小为:E=[Exm2+Eym2]1/2cos(ωt-Φ)……(3)合成电场的方向为(与x轴的夹角):α=tg-1[Ey/Ex]=tg-1[Eym/Exm]=常数……(4)由式(3)和式(4)可以看出,合成电场的大小随时间作周期性变化,但方向不变,始终在一条直线上,合成后为线极化波,如图一所示。

7、xyαEyExEo图一线极化波2、圆极化波的合成:(暂不做)在式(1)和式(2)中,当Exm=Eym=Em,相位差为900时Ex=Emcos(ωt-Φ1)Ey=Emcos(ωt-Φ1-π/2)=Emsin(ωt-Φ1)合成电场的大小为:(5)E=Em=常数……(5)合成电场的方向为(与x轴的夹角):α=tg-1[Ey/Ex]=ωt-Φ1……(6)由式(5)和式(6)可以看出,合成电场的大小不变,但方向随时间变化。合成电场矢量的末端在一圆周上以角速度ω旋转,

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