Antenner. Anders Karlsson. Institutionen för elektro- och informationsteknik

Relevanta dokument
Föreläsning , , i Griffiths Vi kommer nu till hur elektromagnetiska vågor genereras!

Skriftlig tentamen i Elektromagnetisk fältteori för π3 (ETEF01) och F3 (ETE055)

Formelsamling. Elektromagnetisk fältteori för F och Pi ETE055 & ETEF01

Skriftlig tentamen i Elektromagnetisk fältteori för π3 (ETEF01) och F3 (ETE055)

Tentamen Modellering och simulering inom fältteori, 8 januari, 2007

Skriftlig tentamen i Elektromagnetisk fältteori för π3 (ETEF01) och F3 (ETE055)

Föreläsning 13, SF1626 Flervariabelanalys

ANDERS KARLSSON. och GERHARD KRISTENSSON INTRODUKTION TILL ANTENNER

Kursprogram för ETE110 Modellering och simulering inom fältteori, läsåret 2008/2009

Vektoranalys I. Anders Karlsson. Institutionen för elektro- och informationsteknik

Föreläsning 12. Tidsharmoniska fält, komplexa fält (Kap ) Plana vågor (Kap ) i Griffiths

Skriftlig tentamen i Elektromagnetisk fältteori för π3 (ETEF01) och F3 (EITF85)

Lösningar till tentamen i Elektromagnetisk fältteori för Π3 & F3

Tentamen i : Vågor,plasmor och antenner. Totala antalet uppgifter: 6 Datum:

Svar till övningar. Nanovetenskapliga tankeverktyg.

93FY51/ STN1 Elektromagnetism Tenta : svar och anvisningar

Lösningar till tentamen i EF för π3 och F3

Tentamen i Elektromagnetisk fältteori för π3 och Modellering och simulering inom fältteori för F3, 24 augusti, 2009, kl

TATA44 Lösningar 26/10/2012.

Lösningar till seminarieuppgifter

Strålningsfält och fotoner. Våren 2013

15. Strålande system. Elektrodynamik, vt 2013, Kai Nordlund 15.1

Antenner exempel. Klassiska antenner

Tentamen i El- och vågrörelselära,

Lösningar till tentamen i Elektromagnetisk fältteori för Π3 & F3

Tentamensskrivning i Ellära: FK4005e Fredag, 11 juni 2010, kl 9:00-15:00 Uppgifter och Svar

Strålningsfält och fotoner. Våren 2016

Lösningsskiss för tentamen Vektorfält och klassisk fysik (FFM234 och FFM232)

Råd inför tentan. Anders Karlsson. Institutionen för elektro- och informationsteknik

Lösningar till tentamen i EF för π3 och F3

Elektrodynamik. Elektrostatik. 4πε. eller. F q. ekv

FK Elektromagnetism, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning (1:a omtentan), tisdag 17 juni 2014, kl 9:00-14:00

Lösningsförslag till Problem i kapitel 3 i Mobil Radiokommunikation

Oscillerande dipol i ett inhomogent magnetfält

Tenta svar. E(r) = E(r)ˆr. Vi tillämpar Gauss sats på de tre områdena och väljer integrationsytan S till en sfär med radie r:

FK Elektromagnetism och vågor, Fysikum, Stockholms Universitet Tentamensskrivning, måndag 21 mars 2016, kl 9:00-14:00

Skriftlig tentamen i Elektromagnetisk fältteori för π3 (ETEF01) och F3 (ETE055)

Radio. Innehåll ELEKTRONIK ESS010. Var används radio? Göran Jönsson

Skriftlig tentamen i Elektromagnetisk fältteori för π3 (ETEF01) och F3 (ETE055)

EDI615 Tekniska gränssnitt Fältteori och EMC föreläsning 3

Tentamen Modellering och simulering inom fältteori, 21 oktober, 2006

TFEI02: Vågfysik. Tentamen : Svar och anvisningar. t 2π T x. s(x,t) = 2 cos [2π (0,4x/π t/π)+π/3]

1.1 Stokes sats. Bevis. Ramgard, s.70

15. Strålande system

Skriftlig tentamen i Elektromagnetisk fältteori för π3 (ETEF01) och F3 (EITF85)

OBS!

Tentamen i El- och vågrörelselära,

Problemsamling. Peter Wintoft Institutet för rymdfysik Scheelevägen Lund

Vågrörelselära och optik

Repetition kapitel 21

Rep. Kap. 27 som behandlade kraften på en laddningar från ett B-fält.

Lösningar till uppgifter i magnetostatik

Övningar. Nanovetenskapliga tankeverktyg.

13. Plana vågors reflektion och brytning

1.1 Gradienten i kroklinjiga koordinatsystem

TFEI02: Vågfysik. Tentamen : Lösningsförslag

Vektoranalys III. Anders Karlsson. Institutionen för elektro- och informationsteknik

Tentamen i El- och vågrörelselära,

Lösningsskiss för tentamen Vektorfält och klassisk fysik (FFM232)

Kapitel 33 The nature and propagation of light. Elektromagnetiska vågor Begreppen vågfront och stråle Reflektion och brytning (refraktion)

Tentamen i : Vågor,plasmor och antenner. Totala antalet uppgifter: 6 Datum: Examinator/Tfn: Hans Åkerstedt/ Skrivtid:

Vektoranalys II. Anders Karlsson. Institutionen för elektro- och informationsteknik

ANTENNER FÖR NANOSATELLITEN VIKTORIA

14. Potentialer och fält

Trådlös kommunikation

16. Spridning av elektromagnetisk strålning

ETEF15 Krets- och mätteknik, fk Fältteori och EMC föreläsning 3

Tentamen ellära 92FY21 och 27

Fysik TFYA68. Föreläsning 2/14

Föreläsning 6: Polarisation

FK Elektromagnetism, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning (2:a omtentan), fredag 30 augusti 2013, kl 9:00-14:00

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING...

TATA44 ösningar till tentamen 13/01/ ) Paraboloiden z = 2 x 2 y 2 skär konen z = x 2 + y 2 då x 2 + y 2 = 2 x 2 y 2. Med

14. Potentialer och fält

Svar och anvisningar

De tre svarsalternativen (från vänster till höger) är poäng. Oriktigt svar ger -0.2 poäng. Vet ej är neutralt och ger 0 poäng.

Föreläsning 6: Polarisation

Vågrörelselära och optik

Deltentamen 2 Systemkonstruktion

TFEI02: Vågfysik. Tentamen : Svar och anvisningar. t s(x,t) =s 0 sin 2π T x. v = fλ =3 5 m/s = 15 m/s

FK Elektromagnetism, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning, måndag 18 mars 2013, kl 9:00-14:00

Tentamen i Elektromagnetisk fältteori för π3 och Modellering och simulering inom fältteori för F3, 29 augusti, 2008, kl

The nature and propagation of light

TFYA58, Ht 2 Elektromagnetism och Labbar i vågrörelselära

NFYA02: Svar och lösningar till tentamen Del A Till dessa uppgifter behöver endast svar anges.

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Trådlöst. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

Det är elektromagnetiskt kraft som är av intresse här.

OBS!

PHYS-A5130 Elektromagnetism period III våren Vecka 2

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

Föreläsning 4 1. Den andra av Maxwells ekvationer i elektrostatiken

Strålningsfält och fotoner. Kapitel 23: Faradays lag

Lösningar till Tentamen i fysik B del 1 vid förutbildningar vid Malmö högskola

Module 6: Integrals and applications

OBS!

Facit till rekommenderade övningar:

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

1.1 Sfäriska koordinater

Transkript:

Antenner Anders Karlsson Institutionen för elektro- och informationsteknik

Några grundläggande begrepp Närfält Fjärrfält Strålningsdiagram Direktivitet Effektivitet Bandbredd

Närfält På avstånd r λ är vi i närzonen av antennen. Fältet i närzonen kallas närfält Exempel: NFC i smarta mobiler och smarta kort. f=13.56 MHz och λ = 22.1 m. Används på avstånd < 0.2 m.

Närfält Exempel: Magnetisk dipol m = m cos(ωt)ẑ i origo z e r e θ θ fältlinje B B(r, t) = µ 0m 4πr 3 (2ˆr cos θ + ˆθ sin θ) cos(ωt) (1)

Närfält Fråga:Hur många mottagarantenner (spolar) måste vi ha för att vara 100% säkra på att kunna ta emot en signal från en spole med okänd placering och orientering? Svar: 3 Fråga: Vi skickar en signal mellan två spolar. Antag att den mottagna effekten är P när avståndet mellan spolarna är R, där R λ. Hur stor är den mottagna effekten om avståndet är 2R? Svar: P 64

Närfält Exempel: Elektrisk dipol p = p cos(ωt)ẑ i origo E(r, t) = p 4πε 0 r 3 (2ˆr cos θ + ˆθ sin θ) cos(ωt) (2)

Fjärrfält Om vi är på avstånd R från antennen och är vi i fjärrzonen. Fältet i fjärrzonen kallas fjärrfältet. Fjärrfältet är en sfäriskt utåtgående våg. R λ (3) R antennens längd (4)

Fjärrfält Fråga: Hur avtar amplituden på E med R i fjärrzonen? Ledning: Den utstrålade effekten genom varje sfär som omsluter antennen måste vara konstant. Hur avtar då effekttätheten S = E H? Svar: S avtar som 1 R 2 och fjärrfältet som 1 R. Fråga: Antag att vi med en mottagarantenn tar emot effekten P då avståndet är R till sändarantennen. Hur stor effekt mottar vi när avståndet är 2R? Svar: P 4.

Fjärrfält Fråga: I sfäriska koordinater är E = ˆrE r + ˆθE θ + ˆφE φ. Vad är E r i fjärrzonen av en antenn? Svar: Noll Fråga: I vilken riktning pekar strålningsvektorn S i fjärrzonen? Svar: Radiellt S = ˆrS

Polarisation Fråga: Hur är fjärrfältet från en elektrisk dipol p = pẑ polariserat? Svar: Linjärpolariserat med E riktat i ˆθ-led

Fjärrfält Exempel: Fjärrfältet för elektrisk dipol p = p cos(ωt)ẑ: E = pk2 e ikr sin θˆθ 4πε 0 r H = 1 ˆr E = pk2 c e ikr sin θ ˆφ η 0 4π r

Fjärrfält Exempel: Fjärrfältet för elektrisk dipol p = p cos(ωt)ẑ i tidsdomän. E(r, t) = Re{E(r)e iωt } E = pk2 cos(kr ωt) sin θˆθ 4πε 0 r H = 1 ˆr E = pk2 c cos(kr ωt) η 0 4π r sin θ ˆφ

Fjärrfält Exempel: Fjärrfältet för elektrisk dipol p = ẑp i tidsdomän.

Strålningsdiagram Exempel: Strålningsdiagram för elektrisk dipolantenn med p = pẑ

Strålningsdiagram Fråga: Hur får vi en antenn med bättre riktverkan (bättre direktivitet)? Svar: Gör antennen större. Exempel halvvågsantenn

Strålningsdiagram Strålningsdiagram halvvågsantenn

Antenner med riktverkan Halvvågsantenn med reflektor

Halvvågsantenn med reflektor Antenner med riktverkan

Yagiantenn Yagiantenn

Yagiantenn

Strålningsdiagram Strålningsdiagram Yagiantenn

Arrayantenner Arrayantenner (gruppantenner)

Arrayantenner (gruppantenner) Arrayantenner

Arrayantenner Lofar (Low Frequency Array). Onsala rymdobservatorium+ 4 andra ställen i Europa. 10 MHz < f < 250 MHz.

Arrayantenner Arrayantenn Lofar på Onsala rymdobservatorium

Parabolantenner Parabolantenn Onsala rymdobservatorium

Parabolantenner matning Parabolantenner

Parabolantenner ALMA-projektet: Array av 25 stycken 12-meters parabolantenner. 0.3 mm < λ < 3.6 mm (83 GHz< f < 1 THz)

Parabolantenner Array av parabolantenner ALMA-projektet. Paraboler

Parabolantenner Vilken planet? Svar: Pluto

Parabolantenner New Horizon Bana till Pluto

Parabolantenner New Horizon mot Kuiperbältet

Parabolantenner Antag att satelliten New Horizon hade en rundstrålande antenn som skickar ut effekten P =100 W. Hur många fotoner per kvadratmeter och sekund når jorden när New Horizon är vid Pluto?

Parabolantenner Avstånd till Pluto=R = 5 10 12 m. Fotonenergi=hf f = 10GHz = 10 10 Hz h = 6.63 10 34 Js N = P 4πR 2 hf Svar: N = P 4πR 2 hf = 0.05 stycken (tre per minut)

Parabolantenner Svar: N = P 4πR 2 hf = 0.05 stycken (tre per minut)

New Horizon Antenn: parabol 2.1 m diameter Mottagarantenn: parabol 70 m diameter Frekvens=10 GHz Överföringshastighet=1 kbit/s

Fortsättningskurser EITN80 Electrodynamics Course information 7.5 credits, vt2 Theoretical lectures and computer sessions Computer labs using Comsol Multiphysics Book: D. J. Griffiths Introduction to Electrodynamics Applications Microwave systems Microwave resonators Particle accelerators Synchrotron radiation Learn about Maxwell s equations Waveguides and microwave cavities Scalar and vector potentials Radiation from accelerating particles Special relativity Relativistic motion of particles in electromagnetic fields MAXIV Electrons >photons Electrongun 1.5GeVring Linac 3GeVring ESS Protons >neutrons Linac Target Beamlines Experimentalhalls Homepage: http://www.eit.lth.se/course/eitn80 Teacher: Anders Karlsson, anders.karlsson@eit.lth.se

Fortsättningskurser ETEN10 Antenna Technology Course information 7.5 credits, ht2 2 lectures and 1 problem solving class (or computer exercise) per week. 3 laboratory sessions Learn about Radiating EM fields Antenna analysis and parameters Arrays and beam forming Measurement techniques Applications Communication: mobile phones, 5G, IoT, satellite RFID Radar Radio astronomy Design, build, and test Design your antenna Simulate and improve Build, measure and improve Measure and communicate Homepage: http://www.eit.lth.se/course/eten10

Fortsättningskurser EITN90 Radar and Remote Sensing Course information 7.5 credits, vt1 Theoretical lectures and practical workshops Applications of radar Speed measurements using Doppler effect Weather monitoring Air traffic control Labs using simple and advanced radars Remote sensing of Earth and planets Examination by designing a radar system for a specific application Gesture recognition Av as ail ab e- a b o fr le ok ee! Learn about Radar system blocks Wave propagation Scattering theory Detection algorithms Stealth technology