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1,远场和近场的区别

区别: 近区场是以场源为中心,在三个波长范围内的区域。 远区场是在以场源为中心半径为三个波长之外的空间范围 。以下是远场的相关介绍:在衍射光学中,远场可以这么定义:入射光波是一个平面波,经过透镜会聚后,在焦斑前后半个瑞利长度范围内的光场称为远场。一般来说,夫琅和费衍射就可以看做一个远场衍射。指放射性废物处置库周围不受该处置库影响的天然地质系统,它是阻滞放射性核素迁移最重要的屏障。远场内的温度、化学特征和水文地质学特征处于相对稳定的状态,其变化遵循地质演变的正常速度。远场控制地下水进入近场的速度,同时阻滞从近场释放的放射性核素并稀释其浓度。在性能评价中,远场向生物圈的释放量是计算人的辐射剂量的源项。以上资料参考百度百科——远场

远场和近场的区别

2,什么是超声波的近场区和远场区它们对超声波探伤有什么影响

近场区:生源附近由于声压急剧起伏,出现多个极大值和极小值,最后一个声压极大值处与声源的距离成为近场长度,用N表示,N值以内的区域称为近场区。当测量距离r=λ/2π≈λ/6时,感应场强度与辐射场强度相当。在距离辐射源比较近(r<λ/6)的地方,感应场强度大于辐射场强度。远场区:当r大于3λ时,可忽略感应场的成份,认为处于远场(区)。辐射场强度角分布基本上与距天线的距离无关的场区,在辐射远场区,将天线上各点到测量点的连线当作是平行的,所引入的误差小于一定的限度。如天线尺寸为D,则远场区距离应大于2D2/λ。超声波的束射性的好坏,用发散角的大小来衡量(习惯上用半发射角臼表示)。以平面圆形活塞式声源为例,其大小决定超声波基本原理于声源的宜径(D)和声波的波长(λ)。扩展资料研究人员认为,聚焦超声波在它瞄准的脑区部位,改变了处理感觉刺激时兴奋与抑制的平衡,这种改变阻止了刺激兴奋的扩展,使得觉知功能增强。这一发现带来了一种调节人脑活动的非入侵式新方法,而且空间分辨率超过现有任何方法。基于相关的研究结果,研究人员认为,超声波的经颅磁刺激和经颅直流电刺激的空间分辨率更高。超声波为精确掌握神经回路活动提供了技术和理论证明,有助于开发神经退行性紊乱病症的潜在疗法,也为探索正常人脑功能,理解认知、决策与思维带来了强有力的新工具。参考资料来源:百度百科-超声波

什么是超声波的近场区和远场区它们对超声波探伤有什么影响

3,天线的近场和远场

天线是一种能量转换装置,发射天线将导行波转换为空间辐射波,接收天线则把空间辐射波转换为导行波。因此,一副发射天线可以视为辐射电磁波的波源,其周围的场强分布一般都是离开天线距离和角坐标的函数。通常,根据离开天线距离的不同将天线周围的场区划分为感应场区、辐射近场区和辐射远场区,如图5所示。图5天线的场区(1)感应场区感应场区是指很靠近天线的区域。在这个场区里,不辐射电磁波,电场能量和磁场能量交替地贮存于天线附近的空间内。电小尺寸的偶极子天线其感应场区的外边界条件是l/2p。这里,l是工作波长。(2)辐射近场在辐射近场区(又称菲涅尔区)里电场的相对角分布(即方向图)与离开天线的距离有关,即在不同距离处的方向图是不同的。这是因为:*由天线各辐射源所建立的场之相对相位关系是随距离而变的。*这些场的相对振幅也随距离而改变。在辐射近场区的内边界处(即感应场区的外边界处)天线方向图是一个主瓣和副瓣难分的起伏包络。*随着离开天线距离的增加直到靠近远场辐射区,天线方向图的主瓣和副瓣才明显形成,但零点电平和副瓣电平均较高。辐射近场区的外边界按通用标准规定为:r=2D2/λ(m) (1.3.1)式中,r是观察点到天线的距离;D是天线孔径的尺寸。(3)辐射远场辐射近场区的外边就是辐射远场区(夫朗荷费区)。该区域的特点是:*场的相对角分布与离开天线的距离无关;*场的大小与离开天线的距离成反比;*方向图主瓣、副瓣和零值点已全部形成。辐射远场区是进行天线测试的重要场区,天线辐射特性所包括各参数的测量均需在该区进行。实际测量中必须遵守公认的式(1.3.1)所示的近、远场的分界距离。图6电小尺寸天线的场区图6是电小尺寸L/l<1(L是线天线的最大尺寸)的线天线的场区。由图可见,电小天线只存在电抗近场区和辐射远场区,没有辐射近场区。常把辐射远场与电抗近场相等的距离定义为L/l<1一类天线电抗近场区的外界,越过了这个距离(R=2p/l),辐射远场就占优势。为了表征辐射远场相对电抗近场的大小,常用它们的相对比值。由电基本振子的场方程可以求得电抗近场与辐射远场之比,若用dB表示则为PE(dB)=20lg(λ/2πR)=-16+20lg(λ/R)不同距离上的场强比值如表1所示。表1不同距离上的场强比值 R 1l 2l 3l 4l 5l 6l 7l 8l 9l 10l ρE(dB) -16.0 -22.0 -25.5 -28.0 -29.9 -31.5 -32.9 -34.0 -35.0 -36.0

天线的近场和远场


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