电磁场与电磁波第六章精.ppt
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1、电磁场与电磁波第六章第1页,本讲稿共47页第六章第六章 平面电磁波平面电磁波理想介质中的平面波导电媒质中的平面波电磁波的色散和群速电磁波的极化本章提要本章提要平面波向平面边界的垂直入射平面电磁波向平面边界的斜入射第2页,本讲稿共47页6.1 理想介质中的平面波(6.3)均匀平面波均匀平面波是电磁波传播的一种特殊形式,它是指在与电磁波传播方向相垂直的无限大平面上场强的幅度、相位和方向均相同的电磁波。(6.4)第六章第六章 平面电磁波平面电磁波6.1.1 均匀平面波的分析根据电场强度标量波动方程式(5.5),可得对应的复数方程为式中解上面方程,可得对应的瞬时值为(6.5)第3页,本讲稿共47页第六
2、章第六章 平面电磁波平面电磁波6.1.1 均匀平面波的分析图6.2 电磁波的瞬时波形根据上式图6.3(a)正向行波或入射波图6.3(b)反向行波或反射波第4页,本讲稿共47页第六章第六章 平面电磁波平面电磁波6.1.1 均匀平面波的分析下面以正向行波为例讨论行波的传播参数传播参数正向行波的电场瞬时值可表示为(6.7)波数k(6.8)频率,用f表示(6.9)相速为Vp(6.10)媒质的波阻抗在真空中为(6.12)第5页,本讲稿共47页第六章第六章 平面电磁波平面电磁波6.1.1 均匀平面波的分析例例6.1 频率为100MHz的均匀电磁波,在一无损耗媒质中沿z方向传播,其电场 。已知该媒质的相对介
3、电常数 ,相对磁导率 ,且当t0,z1/8 m时,电场幅值为10-4V/m。求:(1)E的瞬时表示式;(2)H的瞬时表示式。解解(1)设E的瞬时表示式为式中则第6页,本讲稿共47页第六章第六章 平面电磁波平面电磁波6.1.1 均匀平面波的分析例例6.1 频率为100MHz的均匀电磁波,在一无损耗媒质中沿z方向传播,其电场 。已知该媒质的相对介电常数 ,相对磁导率 ,且当t0,z1/8 m时,电场幅值为10-4V/m。求:(1)E的瞬时表示式;(2)H的瞬时表示式。解解(2)设H的瞬时表示式为式中则第7页,本讲稿共47页(6.15)(6.16)(6.17)(6.18)第六章第六章 平面电磁波平面
4、电磁波6.1.2 均匀平面波的传播特性在无源区麦克斯韦方程组变为由上可得理想介质中传播的均匀平面波的基本性质:(1)理想介质中传播的均匀平面波的E和H处处同相,E和H的振幅之比为媒质的波阻抗 ,且 为实数;(2)E和H互相垂直,且E和H都与传播方向 互相垂直,因此这种波是横波称为横电磁波或称为TEM(Transverse Electro Magnetic)波;图6.5 理想介质中平面电磁波空间分布第8页,本讲稿共47页第六章第六章 平面电磁波平面电磁波6.1.2 均匀平面波的传播特性(3)复坡印廷矢量为(6.19)表明电磁波在传播过程中没有能量损失,即沿传播方向电磁波无衰减,因此理想媒质中均匀
5、平面波是等振幅波理想媒质中均匀平面波是等振幅波。(4)任一时刻电场能量密度与磁场能量密度相等,各为总电磁场能量密度的一半,总电磁能量密度的时间平均值为其能量传播速度为即均匀平面波的能量传播速度等于其相速。说明,电磁场是电磁能量的携带者。电磁场是电磁能量的携带者。第9页,本讲稿共47页第六章第六章 平面电磁波平面电磁波6.1.2 均匀平面波的传播特性例例6.2 电磁波的磁场为 A/m。试求:(1)频率和波长;(2)电场强度;(3)坡印廷矢量的平均值。解解 第10页,本讲稿共47页6.2 导电媒质中的平面波第六章第六章 平面电磁波平面电磁波导电媒质导电媒质又称为有损耗媒质,即 的媒质。导电媒质的等
6、效复介电常数为 ,导电媒质就可看成是一种等效的电介质,只要将理想介质时场方程中的 换成等效复介电常数 ,就可以得到导电媒质中的场方程。(6.22)通常按照 的大小把导电媒质分为三类导电媒质分为三类,即 时为电介质,时为不良导体,时为良导体。另外媒质的参数也随频率的变化而变化,在较高的频率更为明显。第11页,本讲稿共47页6.2.1 导电媒质中平面波的传播特性第六章第六章 平面电磁波平面电磁波引用等效复介电常数后,传播常数(6.28)称为相位常数称为衰减常数(6.29)(6.30)两边平方后有即第12页,本讲稿共47页6.2.1 导电媒质中平面波的传播特性第六章第六章 平面电磁波平面电磁波导电媒
7、质中的麦克斯韦方程组和理想介质中的麦克斯韦方程组具有完全相同的形式(6.32)由热损耗引起的衰减由热损耗引起的衰减(6.36)E相位超前H相位幅角在0/4之间变化图6.6 导电媒质中平面电磁波的电磁场H相位比E滞后 ,越大则滞后越多。其振幅也随z的增加按指数衰减。电磁场传播规律电磁场传播规律第13页,本讲稿共47页6.2.1 导电媒质中平面波的传播特性第六章第六章 平面电磁波平面电磁波电介质中均匀平面电磁波的相关参数可以近似为结论:结论:均匀平面波在低损耗介质中的传播特性,除了由微弱的损耗引起的衰减外,与理想介质中均匀平面波的传播特性几乎相同。在导电媒质中,总平均储能密度为(6.43)能量传播
8、速度为(6.44)第14页,本讲稿共47页6.2.2 趋肤效应第六章第六章 平面电磁波平面电磁波趋肤效应趋肤效应(Skin Effect)高频率电磁波传入良导体后,由于良导体的电导率一般为107(S/m)量级,所以电磁波在良导体中衰减极快。电磁波往往在微米量级的距离内就衰减得近于零了。因此高频电磁场只能存在于良导体表面的一个薄层内,这种现象称为趋肤效应。电磁波场强振幅衰减到表面处的1/e的深度,称为趋肤深度(或穿透深度),以 表示,即(6.45)导电性能越好(电导率 越大),工作频率越高,则趋肤深度越小。第15页,本讲稿共47页6.2.2 趋肤效应第六章第六章 平面电磁波平面电磁波表6.2.1
9、 几种导电媒质的透入深度第16页,本讲稿共47页6.2.2 趋肤效应第六章第六章 平面电磁波平面电磁波传入导体的电磁波实功率全部化为热损耗功率,单位面积导体内传导电流的热损耗功率为(6.48)例例6.4 一沿x方向极化的线极化波在海水中传播,取z方向为传播方向。已知海水的媒质参数 。在z0处的电场 ,求:(1)衰减常数、相位常数、本征阻抗、相速、波长及趋肤深度;(2)z0.8m处的电场和磁场的瞬时表达式;(3)z0.8m处穿过1m2面积的平均功率。第17页,本讲稿共47页6.2.2 趋肤效应第六章第六章 平面电磁波平面电磁波解解(1)根据题意,有此时海水可视为良导体,故衰减常数为相位常数本征阻
10、抗相速波长趋肤深度第18页,本讲稿共47页6.2.2 趋肤效应第六章第六章 平面电磁波平面电磁波解解(2)根据题意,电场的瞬时表达式为故在z0.8m处,电场的瞬时表达式为磁场的瞬时表达式为第19页,本讲稿共47页6.2.2 趋肤效应第六章第六章 平面电磁波平面电磁波解解(3)在z0.8m处的平均坡印廷矢量穿过1m2的平均功率为第20页,本讲稿共47页*6.3 等离子中的平面波第六章第六章 平面电磁波平面电磁波等离子体等离子体等离子体等离子体 属于各向异性媒质。在被电离的气体中,存在有正离子和带负电的自由电子,此时的气体就是等离子体。等离子体中正、负电荷总量相等,因此整体上是呈中性的。等离子体中
11、的全电流为(6.57)等离子体可等效为一种介电媒质,其相对介电常数为(6.59)称为等离子体频率称为等离子体频率传播常数为(6.60)第21页,本讲稿共47页*6.3 等离子中的平面波第六章第六章 平面电磁波平面电磁波当工作频率不同时,平面电磁波在等离子体中有着不同的传播特性当f fp时,电磁波将无衰减地传播 当f =fp时,电磁波不会传播当f fp时,电磁波不会传播平均功率流密度为 第22页,本讲稿共47页6.4 电磁波的色散和群速第六章第六章 平面电磁波平面电磁波色散色散:电磁波的相速随频率的变化而变化的现象(6.61)实际中的电磁波信号总是包含许多不同频率的分量。在色散媒质中,这些不同频
12、率分量随单色波各以不同的相速传播。经过一段距离后,各分量相对相位关系发生了变化,从而引起信号的畸变。群速群速 :合成波的振幅随时间按余弦变化,是一调幅波,调制的频率为 。这个按余弦变化的调制波称为包络。该包络移动的相速度定义为群速。当 时,即为第23页,本讲稿共47页6.4 电磁波的色散和群速第六章第六章 平面电磁波平面电磁波由群速和相速的定义可知当 时,则 这是无色散情况,群速等于相速;当 时,则 ,称为正常色散;当 时,则 ,称为非正常色散。理想介质是非色散的;导体的色散就是非正常色散。理想介质是非色散的;导体的色散就是非正常色散。理想介质是非色散的;导体的色散就是非正常色散。理想介质是非
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