看得懂的電磁場理論
從初中甚至更小,我們就接觸到了電路,把電壓比作水源的高度,電流比做水流,表征電壓與電流關(guān)系的電阻就是水管的大小。從初中到大學(xué)畢業(yè)工作(排除專門學(xué)過電磁場,并且深入理解了的),我們一直這么理解的。因?yàn)殡娐贰㈦妷?、電流、電阻的概念就是?duì)照現(xiàn)實(shí)中看得到的水路、水壓、水流和水阻而來的,非常直觀、形象,并且長期以來感覺沒什么問題,所以非常的深入人心。
電路理論的困境
電路理論首先碰到的問題是兩根緊挨著的信號(hào)線,會(huì)相互干擾,這個(gè)引入了磁場理論比較好的解釋了:存在交變的電流,就激勵(lì)出交變的磁場變化,部分磁力線相互圍繞了傍邊的信號(hào)線,根據(jù)安培定律,互感相互影響,這個(gè)采用磁場理論可以說完美的解釋了。當(dāng)然靠近的兩根信號(hào)線不僅僅只有磁場的影響,電場也有影響,這個(gè)取決于電壓與電流的比例關(guān)系。
電路理論碰到的第二個(gè)問題,當(dāng)一個(gè)回路的導(dǎo)線無規(guī)則,比較亂,信號(hào)源信號(hào)無法完美的傳遞到終端上,高頻失真,信號(hào)完整性受損,限制了高速信號(hào)傳輸。而這個(gè),電路理論解釋不了,磁場理論也解釋不了,需要第三種理論。
電路理論碰到第三個(gè)問題,無法解釋天線?怎么斷路不相連的一段導(dǎo)線,可以輻射能量出去,而電路理論必須要有回路的,完全不可理解。
電路理論無法解釋第四個(gè)問題:傳輸線阻抗,一根同軸線,標(biāo)稱50歐姆,這個(gè)是表征什么物理量?這個(gè)50歐姆在哪兒呢?
信號(hào)的載體是能量
硬件中的信號(hào)的傳遞,基于電壓或者電流表征的,但無論電壓還是電流,都是基于能量這一實(shí)體。
在現(xiàn)實(shí)中,能量的傳遞,都是從A到B點(diǎn),而在微觀世界中,能量的傳遞只有兩種,那就是基于粒子傳遞,如同扔石頭,或者基于波的傳遞,如同聲音或者水波,只有這兩種。但是,電路是基于一個(gè)回路的,大家日常想著電流從電源的正極留出到電源的負(fù)極,或者電子從負(fù)極流出到達(dá)正極,這個(gè)是電路理論經(jīng)常提到的,深入人心,但這個(gè)明顯存在一個(gè)問題,就是這個(gè)回路里面,到底那個(gè)負(fù)載先上電呢?是靠近正極的A,還是靠近負(fù)極的C?
我們知道,電子有質(zhì)量,在金屬中移動(dòng)的速度很慢,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于光速,但電的建立是光的速度,所以電路建立的基礎(chǔ),顯然不是以電子的移動(dòng)作為初始條件,能跟光速比的,只有電磁場,它是波,可以傳遞能量,也滿足能量傳遞條件。
場結(jié)構(gòu)模型
既然電路的理論基礎(chǔ)是電磁場,能量的傳遞必須從信號(hào)源點(diǎn)到終端,不可能是回路形式,那么如下圖,紅色細(xì)線是電場,從信號(hào)源擴(kuò)展到負(fù)載B,藍(lán)色細(xì)圓圈是磁場,也從信號(hào)源擴(kuò)展到負(fù)載B,理論上講,電路的順序是A、C、B,這樣的順序。
我們簡化上圖為傳輸線類型模式,可以清晰的看到,紅電場和蘭色磁場組成的電磁場從信號(hào)源到負(fù)載電阻。在傳播過程中,電場和磁場都是存在于導(dǎo)線外面的,而這些電場和磁場都是能量場,所以要明確的是,能量都是在導(dǎo)線外面的,而不存在于導(dǎo)線內(nèi)部,這個(gè)很關(guān)鍵,
根據(jù)能量存在于導(dǎo)線外面的特點(diǎn),我們加以利用,就得到不同的東西。比如為了實(shí)現(xiàn)傳輸,就需要降低損耗,降低對(duì)外的輻射而設(shè)計(jì)了同軸線,如下圖1(截面圖),外銅皮與內(nèi)心銅線之間充填塑料,形成一個(gè)腔體,電場和磁場就分布在里面,電場是兩極徑向的紅線,磁場是圍繞銅芯的切向蘭線。同軸線外沒有任何的電場和磁場,所以對(duì)外沒有輻射,損耗最小,最適合電磁場通訊。
PCB上的信號(hào)連接,無法用同軸線,于是設(shè)計(jì)了一種類似同軸線的方案,叫微帶線,如下圖2。圖中可知電場大部分被約束在信號(hào)線與參考地之間,但磁場有在外面,所以微帶線適合短距離傳輸,往往只適合于PCB。
若為了發(fā)射信號(hào),如天線,就盡可能的把電場和磁場暴露在空間中,那么就需要把兩極分開,如下圖3.
需要注意的是,一塊懸空的金屬,因?yàn)閮?nèi)阻為0,電磁場無法穿過而形成類似鏡子的反射效應(yīng),衛(wèi)星天線采用一塊獨(dú)立的類似鍋蓋形狀的金屬板作為衛(wèi)星信號(hào)的反射面,利用凹透鏡原理。
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