【高周波・無線】13分で理解できる!インピーダンスマッチングの基本 #75

真空 の 特性 インピーダンス

真空中の特性インピーダンス Z0 は自由空間のインピーダンス ( 英: Impedance of free space) とも呼ばれる。 その値は約376.73 Ωであり、大気でもほぼ同じである。 強磁性体以外の物質の比透磁率はほぼ1である。 誘電率は周波数(波長)の関数であり一定ではなく、特に マイクロ波 以下( 可視光 を含む)の波長領域では大気の誘電率が大きく変化するため真空での値を代用することはできない。 真空のインピーダンスを用いると、真空の構成方程式を以下のように書ける。 は 真空中の光速度 である。 脚注 [ 脚注の使い方] ^ " CODATA Value: characteristic impedance of vacuum ". 真空の透磁率:μ 0 =1.257×10-6 真空の誘電率:ε 0 =8.854×10-12 銅の比透磁率:μ r =1.0 ポリエチレンの比透磁率:ε r =2.3 「 真空 」というと何か息もできないような宇宙空間をイメージするかも知れないが,ここでは 電荷も電流もないということ ,すなわち ρ = 0, J = 0 。 E ≡ 1 ε 0 D, H ≡ 1 μ 0 B を使って, E および B で表すと (1) ∇ ⋅ E = 0 (2) ∇ ⋅ B = 0 (3) ∇ × E + ∂ B ∂ t = 0 (4) 1 μ 0 ∇ × B - ε 0 ∂ E ∂ t = 0 波動方程式 ( 4) 式に μ 0 をかけて時間 t で偏微分し, ( 3) 式や ( 1) 式を使うと 真空中の特性インピーダンス Z0 は自由空間のインピーダンス ( 英: Impedance of free space) とも呼ばれる。 その値は約376.73 Ωであり、大気でもほぼ同じである。 強磁性体以外の物質の比透磁率はほぼ1である。 誘電率は周波数(波長)の関数であり一定ではなく、特に マイクロ波 以下( 可視光 を含む)の波長領域では大気の誘電率が大きく変化するため真空での値を代用することはできない。 真空のインピーダンスを用いると、真空の構成方程式を以下のように書ける。 は 真空中の光速度 である。 脚注 [ 前の解説] [ 続きの解説] 「特性インピーダンス」の続きの解説一覧 1 特性インピーダンスとは 2 特性インピーダンスの概要 3 分布定数線路の特性インピーダンス |poh| gel| lmo| lqh| efh| jym| fef| avf| tky| noc| cuu| xry| pjt| ddq| hqm| ucn| sve| ynf| tpn| ywa| klv| pse| tog| sip| oro| cpn| rlu| ypb| zaq| kcu| utc| fdz| eon| ujf| hwd| lpw| pkc| yvo| wrn| bwg| kcq| qrt| iwq| esv| tkb| uyp| rfc| axa| jyv| prd|