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Radiación Electromagnética y Antenas
Dinámica de ondas eléctricas
✖
La Impedancia Intrínseca es una propiedad de un medio que representa la resistencia que ofrece a la propagación de ondas electromagnéticas.
ⓘ
Impedancia intrínseca [η]
Abohm
EMU de Resistencia
ESU de Resistencia
Exaohm
gigaohmio
kilohmios
Megaohmio
Microhm
miliohmio
Nanohmios
Ohm
Petaohm
Impedancia de Planck
Resistencia Hall cuantificada
Siemens recíproco
Statohm
voltios por amperio
Yottaohm
Zettaohm
+10%
-10%
✖
El componente del campo magnético se refiere al componente azimutal del campo magnético.
ⓘ
Componente del campo magnético [H
Φ
]
Abamperio por centímetro
Abamperio por pulgada
Abamperio por metro
Amperio por centímetro
Amperio por pulgada
Amperio por Metro
Amperio por micrómetro
Amperio por milímetro
Centiamperio por centímetro
centiamperios por pulgada
centiamperios por metro
centiamperio por micrómetro
centiamperio por milímetro
Gilbert por centímetro
Kiloamperio por centímetro
Kiloamperio por pulgada
Kiloamperio por metro
Kiloamperio por micrómetro
megaamperios por centímetro
megaamperios por pulgada
megaamperios por metro
megaamperios por micrómetro
megaamperios por milímetro
Microamperio por centímetro
Microamperios por pulgada
Microamperio por metro
Microamperio por micrómetro
Microamperio por milímetro
Miliamperio por centímetro
Miliamperios por pulgada
Miliamperio por metro
Miliamperio por micrómetro
Miliamperio por milímetro
Oersted
+10%
-10%
✖
El componente del campo eléctrico se refiere al componente azimutal del campo eléctrico.
ⓘ
Campo eléctrico para dipolo hertziano [E
Φ
]
Abvoltio/Centímetro
Kilovoltio/Centímetro
Kilovoltio/Pulgada
Kilovoltio por metro
Kilovoltio por micrómetro
Kilovoltio por milímetro
Kilovoltio por nanómetro
megavoltios por centímetro
megavoltios por pulgada
megavoltios por metro
megavoltios por micrómetro
megavoltios por milímetro
megavoltios por nanómetro
Microvoltio por centímetro
Microvoltios por pulgada
Microvoltios por metro
Microvoltio por micrómetro
Microvoltio por milímetro
Microvoltio por nanómetro
Milivoltios por centímetro
Milivoltios por pulgada
Milivoltios por Metro
Milivoltios por Micrómetro
Milivoltios por milímetro
Milivoltios por nanómetro
Newton/Coulombio
Statvoltio/Centímetro
Statvoltio/Pulgada
voltios por centímetro
Voltio/Pulgada
voltios por metro
Voltios por micrómetro
Voltio/Mil
voltios por milímetro
voltios por nanómetro
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Pasos
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Fórmula
✖
Campo eléctrico para dipolo hertziano
Fórmula
`"E"_{"Φ"} = "η"*"H"_{"Φ"}`
Ejemplo
`"0.062961V/m"="9.3Ω"*"6.77mA/m"`
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Campo eléctrico para dipolo hertziano Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Componente de campo eléctrico
=
Impedancia intrínseca
*
Componente del campo magnético
E
Φ
=
η
*
H
Φ
Esta fórmula usa
3
Variables
Variables utilizadas
Componente de campo eléctrico
-
(Medido en voltios por metro)
- El componente del campo eléctrico se refiere al componente azimutal del campo eléctrico.
Impedancia intrínseca
-
(Medido en Ohm)
- La Impedancia Intrínseca es una propiedad de un medio que representa la resistencia que ofrece a la propagación de ondas electromagnéticas.
Componente del campo magnético
-
(Medido en Amperio por Metro)
- El componente del campo magnético se refiere al componente azimutal del campo magnético.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Impedancia intrínseca:
9.3 Ohm --> 9.3 Ohm No se requiere conversión
Componente del campo magnético:
6.77 Miliamperio por metro --> 0.00677 Amperio por Metro
(Verifique la conversión
aquí
)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
E
Φ
= η*H
Φ
-->
9.3*0.00677
Evaluar ... ...
E
Φ
= 0.062961
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.062961 voltios por metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.062961 voltios por metro
<--
Componente de campo eléctrico
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
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Campo eléctrico para dipolo hertziano
Créditos
Creado por
Gowthaman N
Instituto de Tecnología de Vellore
(Universidad VIT)
,
Chennai
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Verificada por
Ritwik Tripathi
Instituto de Tecnología de Vellore
(VIT Vellore)
,
Vellore
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<
13 Radiación Electromagnética y Antenas Calculadoras
Densidad de potencia promedio del dipolo de media onda
Vamos
Densidad de potencia promedio
= (0.609*
Impedancia intrínseca del medio
*
Amplitud de la corriente oscilante
^2)/(4*pi^2*
Distancia radial desde la antena
^2)*
sin
((((
Frecuencia angular del dipolo de media onda
*
Tiempo
)-(
pi
/
Longitud de la antena
)*
Distancia radial desde la antena
))*
pi
/180)^2
Densidad de potencia máxima del dipolo de media onda
Vamos
Densidad de potencia máxima
= (
Impedancia intrínseca del medio
*
Amplitud de la corriente oscilante
^2)/(4*pi^2*
Distancia radial desde la antena
^2)*
sin
((((
Frecuencia angular del dipolo de media onda
*
Tiempo
)-(
pi
/
Longitud de la antena
)*
Distancia radial desde la antena
))*
pi
/180)^2
Campo magnético para dipolo hertziano
Vamos
Componente del campo magnético
= (1/
Distancia dipolo
)^2*(
cos
(2*
pi
*
Distancia dipolo
/
Longitud de onda dipolo
)+2*
pi
*
Distancia dipolo
/
Longitud de onda dipolo
*
sin
(2*
pi
*
Distancia dipolo
/
Longitud de onda dipolo
))
Potencia radiada por un dipolo de media onda
Vamos
Potencia radiada por un dipolo de media onda
= ((0.609*
Impedancia intrínseca del medio
*(
Amplitud de la corriente oscilante
)^2)/
pi
)*
sin
(((
Frecuencia angular del dipolo de media onda
*
Tiempo
)-((
pi
/
Longitud de la antena
)*
Distancia radial desde la antena
))*
pi
/180)^2
Magnitud del vector de Poynting
Vamos
Vector de puntería
= 1/2*((
Corriente dipolo
*
Número de onda
*
Distancia de origen
)/(4*
pi
))^2*
Impedancia intrínseca
*(
sin
(
Ángulo polar
))^2
Potencia radiada promedio en el tiempo del dipolo de media onda
Vamos
Tiempo Potencia Radiada Promedio
= (((
Amplitud de la corriente oscilante
)^2)/2)*((0.609*
Impedancia intrínseca del medio
)/
pi
)
Polarización
Vamos
Polarización
=
Susceptibilidad eléctrica
*
[Permitivity-vacuum]
*
Fuerza del campo eléctrico
Resistencia a la radiación del dipolo de media onda
Vamos
Resistencia a la radiación del dipolo de media onda
= (0.609*
Impedancia intrínseca del medio
)/
pi
Directividad del dipolo de media onda
Vamos
Directividad del dipolo de media onda
=
Densidad de potencia máxima
/
Densidad de potencia promedio
Campo eléctrico para dipolo hertziano
Vamos
Componente de campo eléctrico
=
Impedancia intrínseca
*
Componente del campo magnético
Eficiencia de radiación de la antena
Vamos
Eficiencia de radiación de la antena
=
Ganancia máxima
/
Directividad máxima
Energía promedio
Vamos
Energía promedio
= 1/2*
Corriente sinusoidal
^2*
Resistencia a la radiación
Resistencia a la radiación de la antena
Vamos
Resistencia a la radiación
= 2*
Energía promedio
/
Corriente sinusoidal
^2
Campo eléctrico para dipolo hertziano Fórmula
Componente de campo eléctrico
=
Impedancia intrínseca
*
Componente del campo magnético
E
Φ
=
η
*
H
Φ
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