光波导第一章精.ppt
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1、光波导第一章第1页,本讲稿共42页1.1 1.1 场论概论场论概论场:某种物理量空间,随空间位置和时间变化。场:某种物理量空间,随空间位置和时间变化。标量场:如温度标量场:如温度-矢量场:如速度、电场强度、磁感应强度矢量场:如速度、电场强度、磁感应强度-1.梯度梯度 grad u1)垂直于标量函数的等值面;垂直于标量函数的等值面;2)指向标量函数变化最快的方向,大小等于标量函数单位距离的最大变化率指向标量函数变化最快的方向,大小等于标量函数单位距离的最大变化率;3)任意方向的方向导数:任意方向的方向导数:u/l=el grad u4)用哈米尔顿算子哈米尔顿算子(矢量、微分)表示,即 grad
2、u ua)直角坐标直角坐标b)圆柱坐标圆柱坐标5)运算对象是标量,结果是矢量,运算对象是标量,结果是矢量,第2页,本讲稿共42页2.散度散度1)定义:定义:取单位体积内源发出矢量通量的平均强度取单位体积内源发出矢量通量的平均强度,当曲面收缩成一当曲面收缩成一点时,表示该点时,表示该点源的强度点源的强度。用用div A=A表示表示2)运算对象是矢量,结果是标量;运算对象是矢量,结果是标量;3)直角坐标系:直角坐标系:4)圆柱坐标系:圆柱坐标系:NA第3页,本讲稿共42页5)高斯散度公式:高斯散度公式:q矢量场中穿出任意封闭面的通量等于该矢量场的散矢量场中穿出任意封闭面的通量等于该矢量场的散度在封
3、闭曲面度在封闭曲面S所包围的体积所包围的体积V内的积分;内的积分;6)A 0 表示从体积元发出力线数;表示从体积元发出力线数;A 0 A 0 A=0有源有源第4页,本讲稿共42页由标量场的梯度构成矢量场,需计算该矢量场的散度:由标量场的梯度构成矢量场,需计算该矢量场的散度:div(grad u)=(u)在直角坐标中在直角坐标中定义:定义:拉普拉斯拉普拉斯算子算子第5页,本讲稿共42页3.旋度旋度 rot A1)定义:定义:2)表示矢量场中该点最大表示矢量场中该点最大环量面密度环量面密度的数值与方向;的数值与方向;3)运算对象是矢量,结果仍是矢量;运算对象是矢量,结果仍是矢量;4)直角坐标系:直
4、角坐标系:rot A=A Ax,Ay,Az是矢量是矢量A在三个坐标轴上的投影。在三个坐标轴上的投影。5)斯托克斯公式斯托克斯公式 表明矢量场沿任一闭合曲线的环量,等于以闭合曲线表明矢量场沿任一闭合曲线的环量,等于以闭合曲线为界的任一曲面上其旋度所穿出的通量。为界的任一曲面上其旋度所穿出的通量。rotE环形电场环形电场n1n2n3第6页,本讲稿共42页1.运算对象与结果:运算对象与结果:梯度运算对象是标量,结果是矢量;梯度运算对象是标量,结果是矢量;散度运算对象是矢量,结果是标量;散度运算对象是矢量,结果是标量;旋度运算对象是矢量,结果仍是矢量;旋度运算对象是矢量,结果仍是矢量;2.散度物理意义
5、:散度物理意义:表示矢量场的通量源,表示矢量场的通量源,表示矢量在空间各方向分量的纵向变化率应满足的关系。表示矢量在空间各方向分量的纵向变化率应满足的关系。3.3.旋度旋度物理意义:物理意义:表示矢量场的漩涡源,表示矢量场的漩涡源,表示表示矢量矢量在空间各方向分量的横向变化率应满足的关在空间各方向分量的横向变化率应满足的关系。系。第7页,本讲稿共42页1864年麦克斯韦尔在英国皇家学会上发表年麦克斯韦尔在英国皇家学会上发表“电磁场的动力说电磁场的动力说”论文,给出四个基本方程式论文,给出四个基本方程式麦克斯韦尔方程。麦克斯韦尔方程。解释了光是在什么物质中、以什么方式传播的。解释了光是在什么物质
6、中、以什么方式传播的。1820年安培确定通电螺线管的作用与磁铁相似,为电磁现象的统年安培确定通电螺线管的作用与磁铁相似,为电磁现象的统一提供依据一提供依据:安培环路定律:安培环路定律:由斯托克斯公式:由斯托克斯公式:得到微分形式:得到微分形式::电流密度,表示单位时间穿过单位面积的电量。电流密度,表示单位时间穿过单位面积的电量。1.2 1.2 麦克斯韦尔方程的奠基工作麦克斯韦尔方程的奠基工作 I1I2Ldl第8页,本讲稿共42页q高斯定律:通过闭合曲面的总电感通量等于曲面所包围的高斯定律:通过闭合曲面的总电感通量等于曲面所包围的电荷总量:电荷总量:微分形式:微分形式:电场是有源场电场是有源场
7、q18311831年法拉第发现电磁感应现象:即时变电磁场的规律,变化年法拉第发现电磁感应现象:即时变电磁场的规律,变化磁场可以在闭合回路中产生感应电动势:磁场可以在闭合回路中产生感应电动势:闭合回路中的感应电动势也可以通过电场强度沿闭合回闭合回路中的感应电动势也可以通过电场强度沿闭合回路的积分求得:路的积分求得:第9页,本讲稿共42页所以有:所以有:微分形式:微分形式:-“涡旋电场涡旋电场”概念。概念。法拉第确定了电磁和磁场的存在于它们之间的相互作用,法拉第确定了电磁和磁场的存在于它们之间的相互作用,但是解释不了通过什么相互作用的。但是解释不了通过什么相互作用的。麦克斯韦尔发展了法拉第麦克斯韦
8、尔发展了法拉第“场场”的思想,进一步认为变化的的思想,进一步认为变化的电场也能产生磁场,称之为电场也能产生磁场,称之为位移电流位移电流,由此引入位移电流概,由此引入位移电流概念。念。第10页,本讲稿共42页1.3 1.3 真空中的麦克斯韦尔方程真空中的麦克斯韦尔方程电磁感应定律:电场的涡源是随时间变化的磁场;电磁感应定律:电场的涡源是随时间变化的磁场;全电流定律:磁场的涡源是位移电流和传导电流;全电流定律:磁场的涡源是位移电流和传导电流;高斯定律:电场的源是自由电荷,磁场是无源场。高斯定律:电场的源是自由电荷,磁场是无源场。:传导电流:传导电流:电位移:电位移:磁感应强度磁感应强度:电场强度:
9、电场强度:磁场强度:磁场强度:自由电荷密度:自由电荷密度法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律全电流定律全电流定律高斯定律高斯定律磁场高斯定律磁场高斯定律(1-1a)(1-1b)(1-1c)(1-1d)(1.-1e)第11页,本讲稿共42页真空中的物质方程:真空中的物质方程:导电率导电率麦克斯韦方程描述电场与磁场的互相作用、场与源的关系。麦克斯韦方程描述电场与磁场的互相作用、场与源的关系。麦克斯韦尔预言的电磁场,在提出麦克斯韦尔预言的电磁场,在提出2525年之后,於年之后,於18881888年由赫兹年由赫兹用实验验证,赫兹试验得到波长为用实验验证,赫兹试验得到波长为66cm66cm的电磁波,观察
10、到在金属的电磁波,观察到在金属镜面上的反射,在石蜡制成的棱镜上的折射、干涉现象。镜面上的反射,在石蜡制成的棱镜上的折射、干涉现象。第12页,本讲稿共42页q电流在有电容器电路中的连续性证实了位移电流的存在,电流在有电容器电路中的连续性证实了位移电流的存在,给出电磁波传播的最初概念:给出电磁波传播的最初概念:变化的电场激发涡旋磁场,变化的磁场又激发涡旋电场,相变化的电场激发涡旋磁场,变化的磁场又激发涡旋电场,相互依存形成电磁波,由近及远传播。互依存形成电磁波,由近及远传播。第13页,本讲稿共42页光波传播的数学描述光波传播的数学描述电磁场麦克斯韦方程电磁场麦克斯韦方程电磁波的波动方程电磁波的波动
11、方程平面波的传播平面波的传播矢量微分矢量微分方程方程一维微分方程的解一维微分方程的解第14页,本讲稿共42页1.3 1.3 介质中的麦克斯韦尔方程介质中的麦克斯韦尔方程电磁场与传播介质存在相互作用。物质的带电粒子在电磁力的电磁场与传播介质存在相互作用。物质的带电粒子在电磁力的作用下状态发生变化作用下状态发生变化传导、极化、磁化传导、极化、磁化1.3.1 1.3.1 传导传导导电介质(导体):介质内存在可以在大于分子、原子的宏观导电介质(导体):介质内存在可以在大于分子、原子的宏观尺度范围内运动的尺度范围内运动的自由电荷自由电荷;电介质:介质内只有被非常强的复原力紧紧束缚在原子结构电介质:介质内
12、只有被非常强的复原力紧紧束缚在原子结构上、在比原子尺度小的范围内作微观运动的上、在比原子尺度小的范围内作微观运动的束缚电荷束缚电荷。传导:自由电荷在电场的作用下运动形成宏观的传导电流,用传导:自由电荷在电场的作用下运动形成宏观的传导电流,用导电率导电率 表示物质的导电性能。表示物质的导电性能。按照物质内自由电子的多少分为导体、不良导体、电介质按照物质内自由电子的多少分为导体、不良导体、电介质(绝缘体)(绝缘体)材料材料银银铜铜金金铝铝蒸馏水蒸馏水玻璃玻璃 电导率电导率S.m-16.2 1075.8 1074.1 1073.5 1072 10-410-12第15页,本讲稿共42页1.3.2 1.
13、3.2 极化极化电介质分两类:无极性介质,极性介质(极性分子介质)电介质分两类:无极性介质,极性介质(极性分子介质)1)无极性介质:无外电场时,介质的原子(分子)正负电荷无极性介质:无外电场时,介质的原子(分子)正负电荷中心重合,在外电场作用下正负电荷中心产生极小的相对中心重合,在外电场作用下正负电荷中心产生极小的相对位移,对外呈现为一个位移,对外呈现为一个电偶极子电偶极子,称为位移极化;外电畅消失,称为位移极化;外电畅消失,恢复为无极性状态,若外电场是时变的,偶极矩亦随时间变化。恢复为无极性状态,若外电场是时变的,偶极矩亦随时间变化。第16页,本讲稿共42页2)极性介质:无外电场时,介质分子
14、的正负电荷中心不重合形极性介质:无外电场时,介质分子的正负电荷中心不重合形成一个电偶极子,但由于分子的热运动,偶极子的电矩方向成一个电偶极子,但由于分子的热运动,偶极子的电矩方向是任意、不规则的,对外不产生宏观作用。在外电场作用下,是任意、不规则的,对外不产生宏观作用。在外电场作用下,电偶极子倾向于外电场方向。电偶极子倾向于外电场方向。3)用极化强度矢量表示电介质极化程度:用极化强度矢量表示电介质极化程度:4)极化强度矢量与电场强度关系:极化强度矢量与电场强度关系:5):极化率;:极化率;:真空介电率:真空介电率第17页,本讲稿共42页各向同性电介质:某一方向的电场只引起同方向的极化,且各各向
15、同性电介质:某一方向的电场只引起同方向的极化,且各方向的极化率相同。方向的极化率相同。各向异性电介质:极化强度矢量与电场强度关系随电场方向各向异性电介质:极化强度矢量与电场强度关系随电场方向改变,两者方向亦不一致,存在如下关系:改变,两者方向亦不一致,存在如下关系:称称 为相对极化率张量为相对极化率张量强场作用下的非线性介质:强场作用下的非线性介质:极化强度矢量极化强度矢量P与电场强度与电场强度E成非线性关系成非线性关系第18页,本讲稿共42页3)极化介质中的电位移矢量极化介质中的电位移矢量外电场使介质极化,极化电荷有能产生电场,因此真空外电场使介质极化,极化电荷有能产生电场,因此真空中物质方
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