Но вернёмся к анализу антенны и рассмотрим её излучение уже не в зоне квазистатики, а в волновой зоне, когда заряд находится достаточно далеко от антенны и время движения света до пробного заряда становится много больше периода колебаний тока. Именно в волновой зоне возникает то, что называют светом, электромагнитными волнами. Ведь в зоне квазистатики электровоздействие, хоть и велико, но быстро спадает с удалением
r: поле диполя убывает пропорционально
r
3. В волновой же зоне электрическое
Eи магнитное
Hполя спадают как 1/
r, а интенсивность света
EH— как 1/
r
2. Но как же это возможно, если даже у одиночного, равномерно движущегося заряда, поля
Eи
Hспадают как 1/
r
2, а у системы зарядов — ещё быстрее?Рис. 31. Эффект Ритца. Движение заряда с ускорением a наращивает плотность n потока испущенных им реонов, частоту их ударов о другой заряд и силу отталкивания F, если лучевое ускорение a
r<0.Всё дело в том, что в БТР имеет место ранее неизвестный физикам эффект Ритца, справедливый как для света, так и для любых других электрических воздействий, переносимых реонами (§ 1.10). Суть его в том, что при движении заряда с переменной скоростью (с ускорением
a) тот придаёт реонам разную добавочную скорость, отчего реоны группируются — скучиваются или расходятся, причём тем сильнее, чем дальше они улетают от источника (именно так и клистрон формирует в изначально однородном потоке электронов сгустки, узлы [36, Ч.II; 103], см. § 2.11). Соответственно и сила воздействия реонов растёт или падает пропорционально плотности их потока
n'=
n(1–
ra
r/c
2): град пуль-реонов барабанит по заряду чаще или реже (Рис. 31). А если заряд колеблется (проекция его ускорения
a
rменяется), то это ведёт к группировке реонов, испущенных с положительным лучевым ускорением, и — разрежению испущенных с обратным, — антенна, модулируя поток реонов по скорости, осуществляет модуляцию его по плотности. В пространстве возникают периодичные сгустки-разрежения реонов, движущиеся с их световой скоростью
c. Поскольку БТР называют ещё теорией истечения (§ 1.9), то световые волны плотности потока реонов от вибрирующих или крутящихся зарядов подобны видимым волнам от вертящихся поливалок для газона и фейерверочных колёс (см. обложку), выбрасывающих многовитковые спирали, разлетающиеся со скоростью капель, искр. По мере движения реонов плотность их сгустков растёт (Рис. 32). Колебания концентрации реонов в потоке ведут к колебаниям электрического поля
E, пропорциональным
ra
r/c
2. Эти колебания и регистрирует приёмник, тогда как постоянная составляющая поля подвижных электронов нейтрализуется таким же полем неподвижных положительных ионов металла.Рис. 32. а) клистрон модулирует плотность потока n электронов, придавая им разные скорости, б) аналогично колебания заряда или звезды, меняющие скорость запуска реонов, формируют периодичные сгустки-разрежения потока реонов, рождающие колебания электрической силы, частоты и яркости света.
Поле неподвижного заряда
qнаходится какE=q/4
0r
2,а у колеблющегося амплитуда колебаний поля будет
Era/c
2= qa/4
0rc
2(Рис. 33).Поскольку амплитуда ускорения гармонически колеблющегося заряда
a=
2
l, где =2/
T— циклическая частота колебаний,
l —длина антенны, то амплитуда колебаний электрического поля в волновой зонеE= q
2l/4
0rc
2.Но
q —это амплитуда тока
I, а
c
2=1/00. ОтсюдаE=I
0l/4r.Именно так находится электрическое поле излучателя в волновой зоне [88]. Как видим, поле действительно убывает как 1/
r. Аналогичный расчёт легко провести для магнитного поля
H, тоже спадающего как 1/
r. Ведь магнитное воздействие, как электрическое (точнее как частная его разновидность), — пропорционально концентрации реонов в потоке. А плотность мощности излучения (интенсивность света), равная произведению
Eи
H, спадает, как положено, пропорционально
r
2, причём мощность излучения растёт с его частотой . Даёт БТР и верную диаграмму направленности антенны.Рис. 33. Колебания тока в диполе Герца соответствуют колебанию ускорения зарядов c амплитудой a, что приводит к периодичному изменению поля возле пробного заряда.