1 campos associados ao dipolo de hertz. 2 3 4 linhas de força do campo eléctrico associado a um...
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Campos associados ao Dipolo de Hertz
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4
Linhas de força do campo eléctrico associado a um dipolo
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Campos DEH na zona próxima
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Campos do DEH na zona distante (campos de radiação)
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7
Dipolo eléctrico de Hertz
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0
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Momento electrodinâmico Ni
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1
HeZE
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H
ro
ro
Campos do DEH na zona distante
Os campos na zona distante (campos de radiação):
• são ortogonais entre si
• são perpendiculares à direcção radial
• estão em fase
• têm amplitudes que variam com
• estão relacionados pela impedância característica de onda
~~HeE
r
1
o
00Z
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9
Resistência de radiação do DEH
22
*80
2/:
L
II
PRDEH rr
Rr – valor de uma resistência fictícia que dissiparia uma potência igual à potência radiada pela antena quando percorrida por I igual à corrente máxima da antena
08.0~01.0.: rRLexDEH (valor muito pequeno)
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10
Dipolo eléctrico de Hertz
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2
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Momento electrodinâmico lli zIdzN )'('
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11
Parâmetros característicos da radiação
Intensidade da radiação
22
*r
r
22i2
0
L80
2/II
PR:DEH
sinN8
ZU:DEH
Resistência de radiação
Rr – valor de uma resistência fictícia que dissiparia uma potência igual à da potência radiada pela antena quando percorrida por I igual à corrente máxima da antena
08.0~R01.0L.ex:DEH r (valor muito pequeno)
~
2, SSSrU
potência média no tempo radiada pela antena por unidade de ângulo sólido),( U
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12
Parâmetros característicos da Radiação
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Campos do DEH na zona distante (campos de radiação)
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14
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~ ~ ~ ~~ ~H e E E Z e HoZo r r
Campos do DEH na zona distante
Os campos na zona distante (campos de radiação):~~HeE
r
1
o
00Z
são ortogonais entre si
são perpendiculares à direcção radial
estão em fase
têm amplitudes que variam com
estão relacionados pela impedância
característica de onda
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15
Dipolo eléctrico de Hertz
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Momento electrodinâmico Ni
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16
Resistência de radiação do DEH
:
2280
*/ 2
DEH
P LrRrI I
Rr – valor de uma resistência fictícia que dissiparia uma potência igual à da potência radiada pela antena quando percorrida por I igual à corrente máxima da antena
08.0~01.0.: rRLexDEH (valor muito pequeno)
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17
Dipolo eléctrico de Hertz
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2
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0
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Momento electrodinâmico Ni
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18
Parâmetros característicos da radiação
Intensidade da radiação
2 20: sin28
22: 80
*/ 2
ZDEH U Ni
P LrDEH RrI I
Resistência de radiação
Rr – valor de uma resistência fictícia que dissiparia uma potência igual à da potência radiada
pela antena quando percorrida por I igual à corrente máxima da antena
2,~
U r S S S
- potência média no tempo radiada pela antena por unidade de ângulo sólido
),( U
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19
Directividade
Mede a concentração relativa da potência radiada
r
M
P
U4D
A directividade de uma fonte isotrópica
(fictícia) é igual a 1rP
UD
),(4),(
)dB76.1(2
3D:DEH
- traduz as propriedades direccionais da antena quando
comparadas com as da antena isotrópica (D>1) .
),( D
Ganho directivo
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20
Eficiência da antena
a
r
P
P
Ganho
Mede as capacidades directivas da antena e a sua eficiência
1.0:DEHDP
U4G
a
M
G - relação entre a intensidade máxima de radiação da antena e a intensidade
de radiação de um radiador isotrópico (fictício) sem perdas alimentado pela
mesma potência que a antena.
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21
Factor direccional da antena
, ,~ ~
,, sin
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h f hDe eM
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0 02~ ~
^, sin sin
~ ~
^( , ) sin
~ ~
Z jkrE j e I he
h L e h Lee
h L e h L FDeM eM
- mede a eficiência da antena como radiador.
- trata-se de um vector complexo independente de I.
- sendo um vector complexo pode descrever simultaneamente a amplitude do campo radiado e a sua polarização.
Comprimento efectivo ,~ eh
(DEH)
DEH
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Eficiência da antena
a
r
P
P
Ganho
Mede as capacidades directivas da antena e a sua eficiência4
0.1UMG DPa
G - relação entre a intensidade máxima de radiação da antena e a intensidade
de radiação de um radiador isotrópico (fictício) sem perdas alimentado pela
mesma potência que a antena.
22
DEH
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Diagrama de Radiação
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24
Outras Antenas
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Espiraelementar
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31
Espira Elementar
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n – nº espiras
A impedância do anel de corrente é indutiva (em vez de capacitiva como
no DEH).
Antenas de anel com várias espiras e núcleo de ferrite são muito usadas
em receptores de AM.
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32
• O DEH e a espira elementar têm o mesmo diagrama de radiação |
sinӨ| e os respectivos campos estão em quadratura no espaço e no
tempo.
• É, por isso, possível combinar dipolos eléctricos e magnéticos para
produzir polarização elíptica ou circular.
sinLI
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jE m
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1sinkZ
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ILE
DEH Espiraelementar
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PROE Rad1 130306 34