Антенно-фидерные СВЧ-устройства

27 направленности элементарного источника . В этих случаях под зна - ком интеграла появляется дополнительный сомножитель , имею - щий смысл значения диаграммы направленности для соответст - вующей компоненты поля , создаваемого элементарным источни - ком апертуры в направлении точки наблюдения . 1.8. Краткие выводы 1. Поле излучения антенны имеет различную структуру в за - висимости от удаленности антенны до точки наблюдения . При ма - лых расстояниях R λ ≪ ( ближняя зона ) в поле преобладают быст - ро убывающие неизлучающие компоненты , определяющие реак - тивную энергию электромагнитного поля антенны . В дальней зоне поле излучения представляет собой неоднородную сферическую волну . Условная граница дальней зоны определяется соотношени - ем 2 д . з 2 / R r L > = λ , где L – максимальный из размеров апертуры . В промежуточной зоне электромагнитное поле имеет структуру поля дальней зоны со сложной зависимостью от расстояния и уг - ловых координат . 2. Поле излучения любой антенны можно рассчитать по зна - чениям эквивалентных электрических и магнитных токов , опреде - ляемых на произвольной замкнутой поверхности , охватывающей действительные источники поля . Указанные токи численно равны касательным составляющим электрического и магнитного полей , создаваемых на указанной поверхности действительными источни - ками . Указанный подход называется принципом эквивалентных токов . 3. Принцип эквивалентных токов позволяет изучать общие закономерности направленных свойств , различных антенн , рас - сматривая ограниченное число излучающих поверхностей типовых форм . Раздел теории антенн , изучающий общие закономерности

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY0OTYy