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Ola de cuello zen

El campo E de una onda superficial de Zenneck en una interfaz aire-plata.

La onda de Zenneck , onda de superficie de Zenneck o onda de superficie de Sommerfeld-Zenneck es una onda plana electromagnética longitudinal, no homogénea o no uniforme que incide en el ángulo complejo de Brewster sobre una interfaz límite plana o esférica entre dos medios homogéneos que tienen diferentes constantes dieléctricas. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

La onda de Zenneck se propaga paralela a la interfaz y decae exponencialmente verticalmente a ella, propiedad conocida como evanescencia . Existe bajo la condición de que la permitividad de uno de los materiales que forman la interfaz sea negativa, mientras que el otro sea positiva, como por ejemplo la interfaz entre el aire y un medio conductor con pérdidas, como la línea de transmisión terrestre, por debajo de la frecuencia del plasma . Surgiendo del análisis original realizado por Arnold Sommerfeld y Jonathan Zenneck del problema de la propagación de ondas sobre una Tierra con pérdidas, existe como una solución exacta a las ecuaciones de Maxwell . [8]

Recientemente, en 2020, Oruganti et al. demostraron que era posible excitar ondas de tipo Zenneck en interfaces planas metal-aire y transmitir energía a través de obstáculos metálicos. [9] [10]

Ver también

Referencias

  1. ^ Sommerfeld, A. (1909). "Über die Ausbreitung der Wellen in der drahtlosen Telegraphie" [La propagación de ondas en la telegrafía inalámbrica]. Annalen der Physik (en alemán). 333 (4): 665–736. Código bibliográfico : 1909AnP...333..665S. doi : 10.1002/andp.19093330402.
  2. ^ Zenneck, J. (1907). "Über die Fortpflanzung ebener elektromagnetischer Wellen längs einer ebenen Leiterfläche und ihre Beziehung zur drahtlosen Telegraphie" [Acerca de la propagación de ondas electromagnéticas planas a lo largo de un plano conductor y su relación con la telegrafía inalámbrica]. Annalen der Physik (en alemán). 328 (10): 846–866. Código bibliográfico : 1907AnP...328..846Z. doi : 10.1002/andp.19073281003.
  3. ^ Goubau, G. (1951). "Über die Zennecksche Bodenwelle" [Sobre la onda superficial de Zenneck] (PDF) . Zeitschrift für Angewandte Physik (en alemán). 3 (3/4): 103–107.
  4. ^ Barlow, Harold Monteagle; Marrón, John (1962). "Condiciones para el soporte de ondas superficiales en una interfaz entre dos medios homogéneos diferentes". Ondas superficiales de radio . Prensa de Clarendon. págs. 10-12. OCLC  595227169.
  5. ^ Collin, RE (abril de 2004). "Dipolo de Hertz que irradia sobre una tierra o un mar con pérdidas: algunas controversias de principios y finales del siglo XX". Revista IEEE Antenas y Propagación . 46 (2): 64–79. Código Bib : 2004IAPM...46...64C. doi :10.1109/MAP.2004.1305535. S2CID  46374504.
  6. ^ Corum, KL; Corum, JF; Molinero, MW (2016). "Las ondas superficiales y el experimento de propagación 'crucial': la clave para un suministro eficiente de energía inalámbrica". Simposio de Texas de 2016 sobre circuitos y sistemas inalámbricos y de microondas (WMCS) . págs. 1–4. doi :10.1109/WMCaS.2016.7577497. ISBN 978-1-5090-2755-2. S2CID  20413009.
  7. ^ Corum, KL y JF Corum, "Bell Labs y el experimento 'crucial' del lago Seneca de 1936". [ verificación necesaria ] Publicado como: Corum, James; Corum, Kenneth (2016). "Bell Labs y el experimento de propagación de ondas superficiales de radio". En Valone, Tom (ed.). Electricidad desconectada de Nikola Tesla: transmisión inalámbrica de energía como pretendía el maestro del rayo . Distribuidores SCB. pag. 198.ISBN 978-1-939149-67-1. Cualquier fuente que pueda sintetizar campos incidentes en este ángulo complejo lanzará una onda Zenneck.
  8. ^ Barlow, H.; Marrón, J. (1962). Ondas superficiales de radio . Londres: Oxford University Press. págs.v, vii.
  9. ^ Oruganti, Sai Kiran; Liu, Feifei; Pablo, Dipra; Liu, junio; Malik, Jagannath; Feng, Ke; Kim, Haksun; Liang, Yuming; Thundat, Thomas; Bien, Franklin (22 de enero de 2020). "Realización experimental de la transmisión de energía inalámbrica no acoplada y no radiativa basada en ondas tipo Zenneck". Informes científicos . 10 (1): 925. Código bibliográfico : 2020NatSR..10..925O. doi :10.1038/s41598-020-57554-1. PMC 6976601 . PMID  31969594. 
  10. ^ SK Oruganti, A. Khosla y TG Thundat, "Transmisión inalámbrica de datos y energía para el Internet industrial de las cosas: simulaciones y experimentos", en IEEE Access, vol. 8, págs. 187965-187974, 2020, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3030658.