¿Por qué la polarización de un conjunto de antenas puede determinarse por la polarización de sus elementos individuales?

En los problemas para determinar la polarización de un conjunto de antenas que he visto, la polarización del conjunto total se determina encontrando la polarización de un solo elemento y luego extrapolando esa polarización a todo el conjunto.

No estoy seguro de por qué se puede hacer esto. ¿Es porque los elementos en una matriz son todos paralelos entre sí, por lo que la polarización sería la misma?

entonces, pregúntese: ¿cómo se define la polarización de un frente de onda (es decir, qué aspecto del campo electromagnético lo define)? ¿Qué tiene que ver la antena con ese aspecto (para hacerlo más simple: comience no con "antena en general", sino con un dipolo)? ¡Creo que eso responde a tu pregunta!
(también, parece suponer que en un conjunto de antenas, todas las antenas están orientadas de manera idéntica; ese no es necesariamente el caso, pero podría ser una definición sensata de un conjunto)
@MarcusMüller La polarización se define por la dirección del componente del campo eléctrico. Entonces, dado que todos los elementos de la matriz tendrían el mismo campo eléctrico, ¿la polarización de un elemento sería la polarización de todos los elementos?
jep, recuerda que los campos electromagnéticos se superponen linealmente, por lo que si mi campo E varía solo en una dirección y agrego un segundo campo E en la misma dirección, la dirección permanece igual.
Por cierto, esa fue una pregunta interesante, ¡y te recomiendo que escribas una respuesta a tu propia pregunta!
@MarcusMüller Nunca antes había hecho esto, pero lo intentaré.

Respuestas (1)

La polarización se define por la dirección del componente del campo eléctrico. Entonces, dado que todos los elementos de la matriz tendrían el mismo campo eléctrico, la polarización de un elemento sería la polarización de todos los elementos. Los campos electromagnéticos se rigen por la superposición lineal, por lo que al variar el campo eléctrico en una dirección y agregar más campos eléctricos en la misma dirección, la dirección del campo eléctrico de la matriz permanece igual.

¡Gracias a @MarcusMüller por la ayuda!