안테나 공학 : 1. 전자파 기초이론 - 맥스웰 방정식, 전파의 속도
3. Maxwell 방정식 : 제 1방정식 + 제 2방정식 + 2개의 Gauss 법칙
전계와 자계가 동시에 존재함을 식으로 증명한 것
가. Maxwell의 제 1방정식 : 수정된 앙페르의 법칙
시간에 따라 변화하는 전계는 자계의 회전을 일으킨다는 것, 즉 자계를 발생시킨다.
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쉽게 말해서, 전기장의 변화가 자기장을 유도한다.
음, 나는 아래의 식으로 배웠던거 같은데,,
표현의 문제가 아닐까 싶다.
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적분형에서 뒤쪽의 식을 보면 이해하기 편하다.
나. Maxwell의 제 2방정식 : 패러데이의 법칙 + 렌츠의 법칙
시간에 따라 변화하는 자계는 전계의 회전을 일으킨다.
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즉, 자기장의 변화가 전기장을 유도(생성)한다는 것이다.
좀 더 구체적으로 말하면, 자기장의 변화는 유도전기장을 통해 억제된다는 것이다.
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다. Gauss 법칙
(1) 전장의 Gauss 법칙 : 전기장의 가우스 법칙
(기사 책에 나온 용어는 굉장히 익숙하지 않다)
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어떤 폐곡면 내의 단위 체적 전하 밀도를 ρ라고 할때, 이 폐곡면의 단위 체적으로부터 발산되는 전기력선의 수는 단위체적전하밀도의 1/ε배가 같다는 것을 나타낸다.(책에 적혀 있는 구절이다. 구질구질해서 이해가 잘 안된다.)
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쉽게 말하면, 전기장의 근원은 전하이다, 전하가 전기장을 만든다, 정도가 되겠다.
(2) 자장의 Gauss 법칙 : 자기장의 가우스 법칙
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자속선이 발산하지 않음을, 즉 자속선이 연속임을 나타낸다.
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쉽게 말하면, 자석의 N극과 S극은 분리될 수 없다는 것이다.
따라서, 자기홀극은 존재하지 않으며 자석을 둘러싼 폐면적을 통해 나가고 들어오는 자기장의 합은 '0'이다.
즉, 들어오는 자기장과 나가는 자기장의 크기는 같다.
4. 전파의 속도
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참고로 C는 자유공간에서 전자기파의 속도이다.
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이때, 입실론과 뮤는 각각 유전율, 투자율을 나타낸다.
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유전율은 어떤 물체가 가진, 전기장에 대한 비례상수이며
투자율은 마찬가지로 어떤 물체가 가진 자기장에 대한 비례상수이다.
즉, 유전율과 투자율은 각각 전기장과 자기장이 어디에 있느냐에 따라 달라지며
이는 전파 속도의 차이를 만든다.