内部射频培训-全新思维分析传输线
射频基础知识培训02
无线电波的传播方式
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图示:①直射波 ②反射波 ③ ④绕射(衍射)波
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无线电波的衰落特性
自由空间的传播损耗
自由空间是一个理想的空间,在自由空间中,电波沿直线传播而不被吸收, 也不发生反射、折射、绕射和散射等现象。在下图所示的自由空间中,设在 原点0有一辐射源,均匀地向各方向辐射,辐射功率为Pt。能量均匀地分布 在以0点为球心,d为半径的球面上。已知球面的表面积为4πd2 ,因此,在 球面单位面积上的功率应为Pt/4πd2。若接收天线所能接收的在效面积为 A=λ2/4π,则接收机输入功率为:
波长
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微波的传播
无线电波的波长不同,传播特点也不完全相同。 目前wlan使用的频段属于微波。 微波的视距传播 微波的频率很高,波长较短,它的地面波衰减很快。 因此也不能依靠地面波作较远距离的传播,它主要是 由空间波来传播的。空间波一般只能沿直线方向传播 到直接可见的地方。在直视距离内超短波的传播区域 习惯上称为“照明区”。在直视距离内超短波接收装 置才能稳定地接收信号。
例如一个建筑物的高度为10米,在距建筑物200米处接 收的信号质量几乎不受影响,但在距建筑物100米处,接收信号场 强将比无高搂时明显减弱。这时,如果接收的是216~223兆赫 的电视信号,接收信号场强比无高搂时减弱16分贝,当接收670 兆赫的电视信号时,接收信号场强将比无高搂时减弱20分贝。如果 建筑物的高度增加到50米时,则在距建筑物1000米以内,接收 信号的场强都将受到影响,因而有不同程度的减弱。也就是说,频率 越高,建筑物越高、越近,影响越大。相反,频率越低,建筑物越矮、 越远,影响越小。
位:安培,A • 电感:线圈环绕着的东西,通常是导线,由于电磁感应
射频工程师培训计划内容
射频工程师培训计划内容一、基础知识培训1. 电磁场理论电磁场理论是射频工程师必须掌握的基础知识,包括电磁波的传播、电磁波与物质的相互作用、电磁场的参数测量等内容。
2. 射频电路基础射频电路基础培训包括射频元器件的特性、射频放大器设计、混频器和频率合成器设计、射频功率放大器设计等内容。
3. 天线原理与设计天线原理与设计是射频工程师必备的技能,包括天线的基本原理、各种类型的天线设计、天线参数测量等内容。
4. 射频系统仿真射频系统仿真是射频工程师的重要工具,需要掌握基于仿真软件进行射频系统设计和性能分析的技能。
二、专业技能培训1. 射频系统设计射频系统设计包括无线通信系统、雷达系统、卫星通信系统等多个领域,需要掌握射频系统的整体设计方法和技巧。
2. 射频测试与调试射频测试与调试是射频工程师的日常工作之一,需要掌握各种射频测试仪器的使用方法和测试技术。
3. 射频设备维护与故障排除射频设备的维护与故障排除是射频工程师的重要工作之一,需要掌握射频设备的维护方法和故障排除技术。
4. 射频系统集成与优化射频系统的集成与优化是射频工程师的核心工作之一,需要掌握射频系统的集成方法和优化技术。
5. 射频工程项目管理射频工程项目管理是射频工程师的职业发展方向之一,需要掌握项目管理的基本知识和技能。
三、实践能力培养1. 射频系统设计与调试实训通过实际的射频系统设计与调试实训,培养学员的实际能力。
2. 射频设备维护与故障排除实训通过实际的射频设备维护与故障排除实训,培养学员的实际能力。
3. 射频系统集成与优化实训通过实际的射频系统集成与优化实训,培养学员的实际能力。
四、综合能力培养1. 专业知识综合应用能力培养通过综合案例分析和工程项目实践,培养学员综合应用专业知识的能力。
2. 团队协作能力培养通过团队项目合作和活动训练,培养学员的团队协作能力。
3. 沟通表达能力培养通过论文写作和演讲训练,培养学员的沟通表达能力。
以上是射频工程师培训计划的内容,通过全面系统的培训,可以培养具备丰富知识和实践能力的射频工程师,满足射频领域企业对高素质射频工程师的需求。
射频及传输线基础知识.doc
传输线的基本知识传输射频信号的线缆泛称传输线,常用的有两种:双线与同轴线。
频率更高则会用到微 带线与波导,虽然结构不同,用途各异,但其基本传输特性都由传输线公式所表征。
不妨先让我们作一个实验,在一台PNA3620上测一段同轴线的输入阻抗。
我们会发现 在某个频率上同轴线末端开路时其输入阯抗却呈现短路,而末端短路时入端反而呈现开路。
通过这个实验可以得到儿个结论或想法:首先,这个现象按低频常规电路经验看是想不通 的,因此一段线或一个网络必须在使用频率上用射频仪器进行测试才能反映其真实情况。
其二,出现这种现象时同轴线的长度力测试频率下的X/ 4或其奇数倍;因此传输线的特 性通常是与长度的波长数有关,让我们习惯用波长数来描述传输线长度,而不是绝对长度, 这样作就更通用更广泛一些。
最后,这种现象必须通过传输线公式来计算(或阯抗圆图来 查出),熟悉传输线公式或圆阁是射频、天馈线工作者的基本功。
传输线公式是由著名的电报方程导出的,在这里不作推导而直接引用其公式。
对于一 般工程技术人员,只耑会利用公式或圆图即可。
这里主要讲无耗传输线,有耗的用得较少,就不多提了。
射频器件(包括天线)的性能是与传输线(也称馈线)有关的,射频器件的匹配过程 是在传输线上完成的,可以说射频器件是离不幵传输线的。
先熟悉传输线是合理的,而电 路的东西是比较具体的。
即使是天线,作者也尽量将其看成是个射频器件来处理,这种作 法符合一般基层工作者的实际水平。
1.1传输线基本公式1. 电报方程对于一段均匀传输线,在有关书上可 查到,等效电路如图1-1所示。
根据线的 微分参数可列出经典的电报方程,解出的 结果为:• x 为距离或长度,由负载端起算,即负载端的x 为0• r= a + j 3 , r 为传播系数,a 为袞减系数,P 为相移系数。
无耗时r = jf3. —般 情况不常用无耗线來进行分析,这样公式简单一些,也明确一些,或者说理想化一些。
射频培训资料1
天线的方向角
如下图所示,当天线正确安装时,水平与地面的 波瓣角度称为水平波束角,垂直于地面的波瓣角 度称为垂直波束角
天线的场图
如有图所示为某天线 的水平场图: (增益单位为:dBi) (增益单位为:dBi) 同相线
天线的场图
如有图所视为同一天线 的垂直场图 (增益单位为:dBi) (增益单位为:dBi)
射频基础知识培训资料( 射频基础知识培训资料(一) (内部讨论稿)
dBm,dBi,dBd,dB,dBc的概念辨析 dBm,dBi,dBd,dB,dBc的概念辨析
dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率 值/1mw ) dBi和dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对 值,但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线, dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为, 表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2.15。 例:GSM900天线增益可以为13dBd(15dBi) dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大 或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率); 但 如果甲的功率为46dBm,乙的功率为40dBm,则可以说, 甲比乙大6 dB
阻抗的概念
阻抗是指信号电压与信号电流之比,阻抗具有电阻 信号电压与信号电流之比, 信号电压与信号电流之比 分量 R和电抗分量 X,即 Z = R+ j X 。 和电抗分量 , 总可通过阻抗调试, 在要求的工作频率范围内, 使 总可通过阻抗调试 , 在要求的工作频率范围内 , 输入或传输阻抗的虚部很小且实部相当接近 50 欧, 从而使得传输或输入阻抗为Z 从而使得传输或输入阻抗为 = R = 50 欧------目前 目前 工程中所涉及的射频传输线路处于良好的阻抗匹配 所必须的。 所必须的。
射频基本知识及参数培训资料
射频基本知识及参数1.信号、载频与信道1)信号(signal)•也就是信息,如声、光、电、图象等,移动通信中主要是电信号•按频率可分基带信号和频带信号•移动通信中主要分模拟信号和数字信号常见的模拟系统——TACS›E-TACS、AMPS数字系统——GSM、、DCS›CDMA2)载频/载波(carrier)由于基带信号频率低,不能进行远距离传输,所以需要将其调制到高频信号上,形成高频调制波,这种高频信号即载频(或载波);3)信道(channel)①在模拟系统中,载频与信道是相同的,一个载频即一个信道;②而数字系统中,载频与信道不同,GSM的一个载频有8个信道,而IS-95系统的CDMA的一个载频有64个信道。
2.电磁波的分类3.射频参数介绍3. 1.dBm、dBw、dBv/dB、dBc>dBi、dBd以上前的单位表示绝对值,后面的为相对值1)dBm是相对于ImW基准的绝对电平dBm=101g(Pmw∕lmW)OdBm——ImW2)dBw是相对于IW基准的绝对电平dBw=101g(Pw∕lW)OdBw——IW3)dBv是相对于IV基准的绝对电平dBv=201g(Pv∕lV)OdBv——IV4)dB是表示两个绝对值之间的差值IOdBm-5dBm=5dB5)dBc是特指某个绝对值与载频(Carrier)之间的差值6)dBi用于天线增益,表示某种天线相对点源天线的增益7)dBd也是用于天线增益,表示某种天线相对偶极振子天线的增益3.2.工作频带BW及带内波动(ripple)1)通常对于设备来说,工作频带一般是指-3dB带宽(BW∙3dB),如下图,即比最大增益小3dB的两点之间的频率宽度,也常见BW-6odB等;而对于器件,可能会是BWidB;2)带内波动是指规定频带内最大增益与最小增益之间的差值3.3.IdB压缩点(Ri)IdB压缩点是指增益下降IdB时,设备的输出功率,表示设备的线性范3.4.噪声系数(Nf)噪声系数是指噪声的恶化程度,定义为输出信噪比与输入信噪比的差值,可以以以下方法计算:Nt-Pno-Pni-GPno输出噪声电平Pni输入噪声电平G设备增益3.5.阻抗匹配、回波损耗(returnloss)和驻波比(VSWR)D信号通过介质传输时有三种状态:①无反射状态一一称为行波,完全匹配②全反射状态一一称为驻波,完全不匹配③行驻波状态一一不完全匹配2)通常的信号传输都是行驻波状态,具有以下参数:①反射系数P=反射波Vr/入射波Vi②驻波比VSWR=(1+P)/(I-P)③回波损耗returnloss=201gP3.6.三阶互调(ImPC)和三阶截获点(Ip3)多个载波进入设备后,由于放大器的非线性,将产生互调干扰,一般我们用两载波状况进行分析:假定两载波的频率为fl和f2,Ai为互调产物总和(工程上一般取所有互调产物的最强点),Ai=∑mfl+nf2(式中m、n为正数),则互调产物定义为ImPC=Ai-AfI (或Af2,取较小者);在各类互调中三阶互调对系统的影响最大,其次是五阶互调,三阶互调图示如下:从图中可以看出,两个载波会产生两个三阶互调产物,而且这四个频率是等距的;而三阶截获点Ip3是用于表示设备的线性能力,三阶截获点越大,设备的线性范围越大;根据上图,三阶截获点的计算公式为:Ip3=Po+∣Impc ∣∕23.7.隔离度(isolation)隔离度是指设备的信号泄漏到其它不希望到达的端口的信号强度与原信号强度的差值;隔离度不好,将对设备或系统产生恶劣影响,如对于空间直放站,收发天线隔离度不够,直放站会产生自激;对于多频室内分布系统(尤其是有CDMA 与GSM 合路的),系统隔离度不够,会影响网络质量,更严重的会阻塞基站,无法通话。
射频方案培训
目•射频方案概述•射频方案的核心技术•射频方案的应用场景•射频方案的实施流程•射频方案的挑战与解决方案•射频方案案例分析01射频方案概述射频方案是一种无线通信技术,通过电磁波传输信息,广泛应用于移动通信、无线数据传输等领域。
定义射频方案具有传输速度快、覆盖范围广、抗干扰能力强等优点,但也存在一定的安全风险和传输损耗问题。
特点定义与特点123射频方案的重要性推动科技进步射频技术的发展和应用推动了相关领域的科技进步和创新发展,为经济社会的发展注入新的动力。
促进信息交流射频方案提供了快速、高效的信息传输方式,促进了不同地区、不同行业之间的信息交流与合作。
提升生产效率通过射频技术实现自动化控制和数据采集,可提高生产效率和管理水平,降低生产成本。
射频方案的历史与发展早期应用射频技术最早应用于军事通信和广播领域,随着技术的发展和普及,逐渐应用于民用领域。
技术进步随着电子技术和计算机技术的不断发展,射频方案在传输速率、稳定性、安全性等方面得到了显著提升。
未来趋势未来,射频技术将继续朝着高速、宽带、低功耗、高安全性的方向发展,为更多领域提供更好的无线通信服务。
02射频方案的核心技术无线电原理无线电波传播无线电波在空间中传播的特性,包括传播方式、衰减和干扰因素等。
无线电频谱无线电频谱的划分、管理以及不同频段的应用场景。
无线电信号的调制与解调调制方式、解调原理以及调制解调器的应用。
射频信号传射频信号的特性包括信号的频率、功率、波形等特性。
射频信号的传输方式包括无线传输、有线传输、卫星传输等。
射频信号的衰减与干扰衰减的原因、干扰的来源以及抗干扰措施。
频谱资源的分配方式、管理机构和相关法规。
频谱资源的划分频谱资源的有效利用、频谱共享和频谱拍卖等。
频谱资源的利用频谱监测技术、频谱检测标准和相关设备。
频谱监测与检测频谱管理1 2 3国际和国内电磁兼容性标准、测试方法和限值要求。
电磁兼容性标准电磁干扰的产生原因、传播途径和抑制措施。
RF射频技术培训教材课件
• 实物图
电容、电感
放大管
• 放大管主要用来放大射频信号,它与电压、 电流、频率、放大倍数、输入输出功率等 有关。
射频开关
• 射频开关 用来控制转换射频信号的传输方 式,通常是由电压的高低来控制的。
滤波器
• 滤波器主要用来过滤频率,只允许有用的 频率通过,滤除或衰减其他没用的频率。
隔离器
• 主要用对信号输出进行隔离,它具有方向 性,只允许信号通过,不许信号返回。
• 我们都听说过静电,那到底什么是静电呢? • 静电(Electrostatic)就是物体表面过剩或不足的
静止电荷。静电是一种电能,它留存于物体表面: 静电是正电荷和负电荷在局部范围内失去平衡的 结果:静电是通过电子或离子的转移而形成的。
• 静电是无处不在的,它会随着环境、空间和时间 的转移而改变。
• 其实很多静电问题都是由于人们没有ESD(静电放电)意 识而造成的,即使现在也有很多人怀疑ESD会对电子产品
静电损害
• 静电的基本物理特性为:吸引或排斥,与大地有电位差, 会产生放电电流。
• 静电的基本物理特性对器件的影响: 1.静电吸附灰尘,降低元件绝缘电阻(缩短寿命)。 2.静电放电破坏,使元件受损不能工作(完全破坏)。 3.静电放电电场或电流产生的热,使元件受伤(潜在损 伤)。 4.静电放电产生的电磁场幅度很大(达几百伏/米)频谱 极宽(从几十兆到几千兆),对电子产器造成干扰甚至损 坏(电磁干扰)
们用收音机收听的广播、电视节目、手机打电话等。 • 无线电波传输速度是非常快的,达到30万公里/秒。 • 无线电波的传输方式:
1)地波,这是沿地球表面传播的无线电波。 2)天波,也即电离层波 ,无线电波进入电离层时其方向会发生改变, 出现“折射” 。 3)空间波,由发射天线直接到达接收点的电波,被称为直射波。 4)散射波,当大气层或电离层出现不均匀团块时,无线电波有可能被 12/23/2023这些不均匀媒质向四面八方反射,使一部分能量到达接收点,这就是 2
《射频基础知识培训》课件
射频功率放大器: 用于放大射频信 号的功率
射频天线:用于 发射和接收射频
信号
射频开关:用于 控制射频信号的
传输路径
直射传输:信号直接传播到接收端,适用于近距离通信 反射传输:信号通过反射物体传播到接收端,适用于远距离通信 散射传输:信号通过散射物体传播到接收端,适用于复杂环境通信 绕射传输:信号绕过障碍物传播到接收端,适用于障碍物较多的环境通信
GPS:全球定位系统,利用 卫星信号进行定位和导航
北斗:中国自主研发的全球 卫星导航系统,提供定位、 导航和授时服务
伽利略:欧洲研发的全球卫 星导航系统,提供定位和导 航服务
格洛纳斯:俄罗斯研发的全 球卫星导航系统,提供定位 和导航服务
区域导航系统:如美国的 WAAS、日本的MSAS等, 提供区域范围内的定位和 导航服务
调制方式:射频信号可以通过幅度、 频率、相位等多种方式进行调制
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传播方式:射频信号可以通过空气、 电缆、光纤等多种介质进行传播
应用领域:射频信号广泛应用于无 线通信、广播电视、雷达、卫星通 信等领域
射频放大器:用 于放大射频信号
射频滤波器:用 于滤除不需要的
频率成分
射频混频器:用 于将射频信号转
射频振荡器是产生射频信号的电子设备 工作原理:通过振荡电路产生高频信号,然后通过放大器放大信号 振荡电路:由电容、电感、电阻等元件组成,通过调整元件参数可以改变信号频率 放大器:将振荡电路产生的信号放大,以满足传输或接收的要求 射频信号:高频电磁波,用于无线通信、雷达、广播电视等领域
射频放大器是射频电路中的关键部件,用于放大射频信号 射频放大器的工作原理主要是通过改变射频信号的频率和相位来实现信号的放大 射频放大器通常采用晶体管、场效应管等半导体器件作为放大元件 射频放大器的性能指标包括增益、噪声系数、线性度等
射频技术03传输线PPT课件
射频技术
SKLMMW
微带特性阻抗与w/h的关系
介质微带特性阻抗随着w/h增大而减小;相同尺寸条件
下,r越大,特性阻抗越小。
射频技术
SKLMMW
微带特性阻抗与导带厚度的关系
对于不同宽度的导带,厚度对特性阻抗影响不同
射频技术
SKLMMW
微带线—基本传输特性
例1:在0.5mm厚的介质基片Rogers 5880上的
•实际接收系统的特性不能采用终端开路、短路的测量方法;
•当采用导线形成短路线时,导线本身存在电感,而且其电感量在 高频下非常大;
•若采用终端开路,也会在终端形成负载电容,另外,当涉及电波
电波传播时也并不希望发射系数的模等于1
例如,终端的不连续性将导致有害的电压、电波反射,并产生可 能造成器件损坏的振荡。
k 0 e 00e 2 3 1 0 9 0 3 1 .1 8 8 0 7 8( 1 6 /m )1
2/ 2/8 6 7 .3 1 (m 0)m
(f=30GHz)
k 0 e 00e 2 1 1 9 0 3 1 .1 8 8 0 7 2 .6 8 ( 1 /4 m ) 2/ 2/2.6 8 4 2.4 1 (m 9 )m (f=1GHz)
SKLMMW
常用的方法是采用网络分析仪,这种仪器能处 理单端口或双端口RF网络的幅值和相位;
射频技术
SKLMMW
设置键
射频技术
功能键 导航键
数据输入键 Port1
Port2/ RF in
SKLMMW
散射参量*
2.散射参量的物理意义
S21
ZS ΓS Γin
vS
Zin S11 DUT
(Two-port)
射频培训资料
射频培训在当今快速发展的通信行业中,射频技术扮演着至关重要的角色。
射频技术涉及信号处理、天线设计、射频电路等多方面的知识,对于工程师和技术人员来说,掌握射频技术是必不可少的。
为了提升技术人员的射频技能水平,射频培训显得尤为重要。
为什么选择射频培训射频技术的复杂性需要专业的知识和实践经验来掌握,射频培训可以帮助学员建立扎实的技术基础,掌握射频设计和调试的技能。
通过系统的培训,学员可以更好地理解射频系统的原理和工作方式,熟练掌握射频电路的设计和优化方法。
射频培训内容射频培训通常包括以下内容:1.射频基础知识:介绍射频信号的特点、传输原理和频段等基础知识。
2.射频电路设计:讲解射频放大器、混频器、滤波器等电路的设计原理和方法。
3.射频天线设计:介绍不同类型的射频天线的设计原理和优化方法。
4.射频系统调试:教授射频系统的调试技巧和实践经验,帮助学员提高问题排查和解决能力。
射频培训的优势•系统性:射频培训内容系统全面,从基础知识到实践技能都有涵盖,有利于学员建立完整的射频技术体系。
•专业化:射频培训师资力量雄厚,授课老师均有丰富的实践经验和专业知识,能够为学员提供高质量的培训服务。
•实践性:射频培训通常会结合实际项目或案例进行教学,学员可以通过实际操作来巩固所学知识,更好地掌握技能。
结语射频技术作为通信领域的核心技术之一,对于通信行业的发展至关重要。
通过专业的射频培训,技术人员可以提升自己的射频技能水平,为公司在竞争激烈的市场中脱颖而出提供有力支持。
选择一家专业的射频培训机构,系统学习和实践射频技术,将会对个人职业发展产生积极影响。
华为内部---射频基础知识培训
第三章 射频基本概念辨析
第一节 功率相关概念
第二节 噪声相关概念
第三节 线性相关概念 第四节 传输线相关概念 第五节 下行通道射频指标 第六节 上行通道射频指标
噪声相关概念
噪声定义 噪声是指在信号处理过程中遇到的无法确切预测的干扰信号(各 类点频干扰不是算噪声)。常见的噪声有来自外部的天电 噪声,汽车的点火噪声,来自系统内部的热噪声,晶体管 等在工作时产生的散粒噪声,信号与噪声的互调产物。
华为内部---射频基础知 识培训
2021年7月14日星期三
前言
射频子系统位于整个基站的最前端,是整个NodeB系统正 常运行的关键环节之一。本胶片主要讲述射频基本概念和 知识,以便大家更加深入理解NodeB系统。
课程目标
学习完本课程,您将能够:
熟悉和掌握射频基本概念和知识
参考资料
《无线通信技术》,深圳市华为技术有限公司
微波有散射作用。利用这种散射作用可实现微波的超视距传播。
WCDMA工作频段:上行1920~1980MHz,下行2110~2170MHz, 属于微波波段,其电磁波传播方式为微波传播。
思考题
何谓无线通信? WCDMA的工作频段?该频段属于哪一波
段? 简述WCDMA的电磁波传播方式及其特点。
解答
Amplitude
SystemView 0
40
20
0
-20
-40 0
功率相关概念
500.e-3
Sink 1 1
1.5
2
500.e-3
1 Time in Seconds
1.5
2
功率相关概念
信号的峰值功率、平均功率和峰均比PAR
解释:平均功率是系统输出的实际功率。在某个概率下峰值功率 跟平均功率的比就称为在某个概率下的峰均比,如 PA R = 9 . 1 @ 0 . 1 % , 各 种 概 率 下 的 峰 均 比 就 形 成 了 C C D F 曲 线 ( 互 补累积分布函数)。
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内部射频培训:全新思维分析传输线
本文比较通俗的,用大家常规的电容,电感的观点来分析传输线阻抗的概念。
现在的高速MCU,尤其是ARM等布线都需要射频理论了,比如USB 线,网卡线,高速SDRAM,LVDS接口,SATA等都是高频传输线理论了,所以要想深入MCU,高频的一些理论也必须理解。
传统的电磁场理论基于麦克斯维方程,就这个方程来说,就是本科生也不见得搞得明白,并且就算搞明白了,也是一时,很多细节还是不行,并且过后又会忘记。
所以用电磁场理论来分析传输线,难度比较大。
本文用常规的思维,常规的电容电感理论解释传输线问题,获得比较好的效果,基本上一般高中知识的朋友都能理解。
如下:
我们知道电磁场是一种能量场,对于电磁场来说,它的电场和磁场是相生相息的,同时达到最大,也同时达到最小,即We = Wh。
这个跟电磁场的谐振是有区别的,对于电磁场的谐振来说,电场能量最大的时候,磁场能量最小,电场能量最小的时候,磁场能量最大。
他们相互转换,所以能量传不出去。