电磁场理论平面波精选PPT.ppt
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1、电磁场理论平面波第1页,此课件共61页哦6.1 无耗媒质中的平面电磁波无耗媒质中的平面电磁波 无耗媒质意味着描述媒质电磁特性的电磁参数满足如下条件:=0,、为实常数。无源意味着无外加场源,即=0,J=0。6.1.1 无耗媒质中齐次波动方程的均匀平面波解无耗媒质中齐次波动方程的均匀平面波解 式中 一、在时域下的解第2页,此课件共61页哦图 6-1 均匀平面电磁波的传播 均匀平面电磁波均匀平面电磁波指电磁场值仅沿传播方向发生变化,在垂直于传播方向的平面上其值不变。现选传播方向为轴,如图所示均匀平面电磁波沿+z方向传播。第3页,此课件共61页哦此方程的通解为(6-4)电场强度E和磁场强度H只是直角坐
2、标z和时间t的函数。设电场沿轴方向,于是第4页,此课件共61页哦二、在复数域下的解考虑无反射波情况,即令有:入射波反射波其中第5页,此课件共61页哦 将上式代入麦克斯韦方程E=-jH,得到均匀平面波的磁场强度:式中:第6页,此课件共61页哦 具有阻抗的量纲,单位为欧姆(),它的值与媒质参数有关,因此它被称为媒质的波阻抗媒质的波阻抗(或本征阻抗)。真空中的介电常数和磁导率为 有:第7页,此课件共61页哦6.1.2 均匀平面波的传播特性均匀平面波的传播特性 瞬时值复矢量第8页,此课件共61页哦图 7-3 理想介质中均匀平面电磁波的电场和磁场空间分布 第9页,此课件共61页哦正弦均匀平面电磁波的等相
3、位面方程为 空间相位kz变化2所经过的距离称为波长,以表示。按此定义有k=2,所以 定义相速第10页,此课件共61页哦 时间相位t变化2所经历的时间称为周期,以T表示。而一秒内相位变化2的次数称为频率,以f表示。由T=2得 平均坡印廷矢量为:第11页,此课件共61页哦 平均功率密度为常数,表明通过传播方向垂直的所有平面上,每单位面积通过的平均功率都相同,电磁波在传播过程中没没有有能能量量损损失失(沿传播方向电磁波无衰减)。因此理想媒质中的均匀平面电磁波是等振幅波。电场能量密度和磁场能量密度的瞬时值为第12页,此课件共61页哦 例例7-1 已知无界理想媒质(=90,=0,=0)中正弦均匀平面电磁
4、波的频率f=108 Hz,电场强度 试求:(1)均匀平面电磁波的相速度vp、波长、相移常数k和波阻抗;(2)电场强度和磁场强度的瞬时值表达式;(3)与电磁波传播方向垂直的单位面积上通过的平均功率。第13页,此课件共61页哦解解:(1)第14页,此课件共61页哦(2)第15页,此课件共61页哦(3)复坡印廷矢量:坡印延矢量的时间平均值:与电磁波传播方向垂直的单位面积上通过的平均功率:第16页,此课件共61页哦6.2 导电媒质中的平面电磁波导电媒质中的平面电磁波 6.2.1 导电媒质中平面电磁波的传播特性导电媒质中平面电磁波的传播特性 无激励源、无界的导电媒质中麦克斯韦方程组为(7-22a)第17
5、页,此课件共61页哦式(7-22a)可以写为 其中:经推导可得如下波动方程:其中2=2c 第18页,此课件共61页哦 直角坐标系中,对于沿+z方向传播的均匀平面电磁波,如果假定电场强度只有x分量Ex,那么式(6-25)的一个解为 令=-j,则E=exE0e-j(-j)z=exE0e-ze-jz。显然电场强度的复振幅以因子e-z随z的增大而减小,表明是说明每单位距离衰减程度的常数,称为电磁波的衰衰减减常常数数。表示每单位距离落后的相位,称为相相位位常常数数。=-j称为传传播播常数常数。因此电场强度的瞬时值可以表示为 第19页,此课件共61页哦因为 所以 故有 从而有 第20页,此课件共61页哦由
6、以上两方程解得 第21页,此课件共61页哦其中:称为导电媒质的波阻抗导电媒质的波阻抗,它是一个复数。式(6-31)中,(6-31)第22页,此课件共61页哦 导电媒质的本征阻抗是一个复数,其模小于理想介质的本征阻抗,幅角在0/4之间变化,具有感性相角。这意味着电场强度和磁场强度在空间上虽然仍互相垂直,但在时间上有相相位位差差,二者不再同相,电场强度相位超前磁场强度相位。这样磁场强度可以重写为 其瞬时值为 第23页,此课件共61页哦图 7-5 导电媒质中平面电磁波的电磁场 第24页,此课件共61页哦导电媒质中均匀平面电磁波的相速为 而波长 第25页,此课件共61页哦6.2.2 趋肤深度和表面电阻
7、趋肤深度和表面电阻 通常,按/的比值(导电媒质中传导电流密度振幅与位移电流密度振幅之比|E|/|jE|)把媒质分为三类媒质分为三类:(1)电介质(低损耗媒质)。例如聚四氟乙烯、聚苯乙烯和石英等材料,在高频和超高频范围内均有 ,因此,电介质中均匀平面电磁波的相关参数可以近似为 第26页,此课件共61页哦(2)良导体中。有关表达式可以用泰勒级数简化并近似表达为 高频率电磁波传入良导体后,由于良导体的电导率一般在107S/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,这种现象称为集集肤肤效效应应(Skin Effe
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