第1章 电磁理论基本方程PPT讲稿.ppt
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1、第第1章章 电磁理论基本方程电磁理论基本方程第1页,共51页,编辑于2022年,星期日第一章第一章 电磁理论基本方程电磁理论基本方程 l众所周知,电磁现象是一个不可分割的统一体。宏观电磁场遵守经典的Maxwell方程。正像牛顿定律是经典力学的公理一样,Maxwell方程是经典电动力学的公理。lMaxwell方程有着极其丰富的内容。它不仅概括了电磁现象上已经发现的所有定律,而且还可以通过一系列的逻辑推论导出为实验所证实的新的结果。lMaxwell方程是电磁理论的基本方程,也是分析、计算电磁问题的出发点。l在本章中将讲述Maxwell方程、媒质的电磁特性、边界条件及波动方程和矢量位等电磁理论基本概
2、念。第2页,共51页,编辑于2022年,星期日1.1 麦克斯韦方程麦克斯韦方程Maxwell方程是英国科学家Maxwell根据法拉第等前人关于电磁现象的实验定律创建的电磁学的基本定律,它反映了宏观电磁现象的普遍规律,是电磁理论的基本方程。(1)基本的麦克斯韦方程)基本的麦克斯韦方程 基本的麦克斯韦方程是与时间有关的电磁场量所满足的方程,是麦克斯韦的瞬时形式,也称为时域麦克斯韦方程。时域麦克斯韦方程包括积分形式和微分形式。时域麦克斯韦方程的积分形式是:式(11)全电流安培环路定律,它表示传导电流和位移电流(即变化的电场)都可以产生磁场 式(12)为法拉第电磁感应定律,它表示变化的磁场产生电场。式
3、(13)为电场高斯定理,它表示电荷可以产生电场;式(14)为磁场高斯定理,也称为磁通连续原理。第3页,共51页,编辑于2022年,星期日第4页,共51页,编辑于2022年,星期日这组方程描述了任一空间区域(体积中或曲面上)的场源与该空间区域的边界(封闭曲面或闭合曲线)上场的关系。时域麦克斯韦方程的微分形式是:这是一组偏微分方程。式(15)表示传导电流密度和位移电流是磁场的旋度源;式(16)表示变化的磁场是电场的原旋度源;式(17)表示磁场是无散场;式(18)表示电荷密度是电场的散度源。微分形式的麦克斯韦方程描述了空间的任一点上场与场源的时空变化关系。由于这组方程中含有对场量的微分,因此它只适用
4、于媒质物理性质不发生突变的区域。第5页,共51页,编辑于2022年,星期日这4个微分方程之间具有一定的关系,并不是完全的独立的。如果加上电流连续性方程此方程的积分形式为:(19b)两个旋度方程式(15)、(16)和(19a)为独立方程,另外两个散度方程不是独立的,可以由独立的旋度方程导出。需要指出的是,独立方程和非独立的方程是相对的,也可以将(15)、(16)和(18)考虑为独立方程,这样式(17)和式(19a)就为非独立方程。非独立的散度方程也不是多余的,因为根据亥姆霍兹定理(参见2.1节),矢量场同时要由其旋度和散度才能唯一确定。(1-9a)第6页,共51页,编辑于2022年,星期日(2)
5、广义的麦克斯韦方程)广义的麦克斯韦方程 第7页,共51页,编辑于2022年,星期日对偶原理对偶原理 电型源电流和电荷是自然界的实际场源,而迄今为止(?)还未发现自然界有磁荷和磁流。电磁理论中引入的磁荷和磁流是一种等效源。第8页,共51页,编辑于2022年,星期日第9页,共51页,编辑于2022年,星期日磁偶极子天线磁偶极子天线小圆环天线小圆环天线第10页,共51页,编辑于2022年,星期日这组方程称为广义的时域麦克斯韦方程。由于电流和磁场间为右手螺旋关系,而磁流与这组方程称为广义的时域麦克斯韦方程。由于电流和磁场间为右手螺旋关系,而磁流与电场间为左手螺旋关系,故式(电场间为左手螺旋关系,故式(
6、119)和式()和式(120)等式的右侧相差一负号。)等式的右侧相差一负号。可以看出,引入磁型源后,广义的时域麦克斯韦方程具有很好的对称性。可以看出,引入磁型源后,广义的时域麦克斯韦方程具有很好的对称性。广义的时域麦克斯韦方程广义的时域麦克斯韦方程第11页,共51页,编辑于2022年,星期日(3)时谐时谐麦克斯韦方程麦克斯韦方程第12页,共51页,编辑于2022年,星期日第13页,共51页,编辑于2022年,星期日时谐麦克斯韦方程的意义l在时谐麦克斯韦方程中,各物理量均为时谐量复数形式(即复振幅的有在时谐麦克斯韦方程中,各物理量均为时谐量复数形式(即复振幅的有效值)。显然,由于时谐麦克斯韦效值
7、)。显然,由于时谐麦克斯韦少了时间变量少了时间变量,因此求解,因此求解时谐时谐麦克斯韦麦克斯韦方程要比求解方程要比求解时变时变麦克斯韦方程容易得多。麦克斯韦方程容易得多。l在时谐麦克斯韦方程中,场和源具有相同的频率,因此时谐麦克斯韦方在时谐麦克斯韦方程中,场和源具有相同的频率,因此时谐麦克斯韦方程是频域的麦克斯韦方程。程是频域的麦克斯韦方程。l如果空间为如果空间为线性媒质线性媒质,任何时变电磁场都可利用傅立叶变换分解为许多时,任何时变电磁场都可利用傅立叶变换分解为许多时谐电磁场的谐电磁场的叠加叠加。l因此在分析因此在分析时变时变电磁场时,可以先将时变电磁场的源通过电磁场时,可以先将时变电磁场的
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