¿Cómo se ve el patrón E y H del conjunto de antenas dipolo de 2 elementos con espaciado de media longitud de onda?

Gracias por aclarar la pregunta!

Voy a comenzar con una respuesta realmente simple, ya que me estoy apurando ahora pero volveré más tarde y / o tal vez otros intervendrán.

Puede simular la respuesta de su pregunta utilizando un software (¡por supuesto, qué otro tipo hay!). Uso “NEC” (en realidad “xnec2c” en Linux) … pero creo que hacerlo podría no serle de mucha ayuda, aparte de ¡respondiendo tu pregunta!

Así que eché un vistazo rápido a tu comentario detallado y pensé: OK, ¿cómo difiere esto del patrón de campo de un solo dipolo? Supongo que sabes cómo se ve ese campo, una especie de patrón en forma de rosquilla.

Bueno, la forma de la rosquilla se produce porque no hay radiación * a lo largo * del eje del dipolo (es decir, el eje Z), por lo que es como un globo redondo que alguien ha aplastado en el medio, la parte superior y la parte inferior (no es así ¡las donas reales se hacen por cierto!).

Entonces, desde una distancia a lo largo de cada eje, ¿qué es diferente? Creo que la vista desde el eje X será la más diferente. Si los elementos se mueven en fase pero están separados a 1/2 longitud de onda, estarán desfasados ​​180 grados a lo largo del eje X, por lo que se cancelarán.

Así que creo que la rosquilla se comprime por segunda vez y tal vez obtendrá un patrón similar a una campana de pesas alineado a lo largo del eje Y.

Otros comentarios bienvenidos!

El patrón de radiación de una matriz proviene del patrón de elementos (patrón de dipolo en este caso) y del factor de matriz.

El patrón de un dipolo es bien conocido, mientras que el factor de matriz se puede calcular utilizando el número de elementos de antena, el espacio entre los elementos y la magnitud y fase relativas de cada elemento (véase la ecuación de Balanis [6–7]).

El factor de matriz en su caso se puede calcular utilizando dos dipolos infinitesimales con espaciado de media longitud de onda:

Usando el factor de matriz de arriba, el campo eléctrico irradiado por la matriz se puede calcular como:

Campo E (matriz dipolar) = [Campo E (dipolo simple)] x [Factor de matriz]

Como resultado, el patrón del plano H de la matriz se calcula como:

Notará los dos valores nulos a lo largo del eje de la matriz ([math] \ theta [/ math] = 0 °, y [math] \ theta [/ math] = 180 °) de la matriz debido a la interferencia destructiva de los campos. El patrón del plano E debe ser omnidireccional (para todos [math] \ phi [/ math]) debido a la simetría de la matriz.

[Consulte la Sección 6.2 de Teoría, análisis y diseño de antenas (3ª ed.) De Balanis para más detalles]

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