电磁场与电磁波(第11章).ppt
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1、第十一章第十一章 辐射系统简介辐射系统简介 在第四章中我们定义了运动点电荷的标量位和矢量位(理纳德威切特位函数),本章将运用这些位函数来研究在普通的正弦变化情况下运动电荷所产生的辐射场。研究从受到了正弦时变场作用的自由电荷的辐射开始着手,并推广到束缚电荷的情况,这些结果将形成一般辐射系统的分析基础。重点重点:一、加速点电荷的辐射一、加速点电荷的辐射 二、自由电荷的能量散射二、自由电荷的能量散射 三、束缚电荷辐射的散射三、束缚电荷辐射的散射四、电偶极子天线的辐射、电偶极子天线的辐射 11.1 缓慢移动的加速点电荷的辐射缓慢移动的加速点电荷的辐射 考虑一个在自由空间自由运动的点电荷q,该电荷受到了
2、线性极化平面电磁波的作用,这样的波被描述为 在电磁场中自由电荷所受到的力为 若选择常数矢量 电荷在场中的运动电荷在场中的运动 指向z方向,这意 味着电荷加速度也将朝着z的方向 如右图示如右图示电荷的运动被描述为 为了获得延迟速度,先写出t与 的变换关系 理纳德理纳德威切特威切特位函数则为 如果我们所关心的场点远离源点,则相比而言,电荷位置与延迟位置间的距离就可近似相等,于是有其中R的矢量关系为 并且对于运动的电荷,磁场 为 即可得 所以有所以有代入代入 可得可得 由于由于所以所以 上式表明上式表明,在远离电荷的空间,磁场方向垂直于电 荷运动的方向,并且垂直于电荷到场点的连线。当 和 的夹角接近
3、 时,矢量叉乘的大小将会增加,所以(对于 给定的R)在包含电荷并与电荷运动方向相垂直的面上将存 在极大值。矢量叉乘项还表明,在电荷运动的方向上场为零。利用麦克斯韦方程可将磁场描述为(自由空间自由空间)于是于是完成上述各项微分并代入条件,可得 即即又可知又可知因此因此结论:结论:和 的方程式表明,场和 场是相互垂直的,并且他们垂直于方向。在电磁场中,当电荷按照正弦规律在发生振荡时,横电磁波则从运动电荷出发 迅速向外传播,在包含电荷的面上以及垂直于电荷运动方向的面上 和 出现极大值。上述结果仅适用于电荷运动速度比光速c小得多的情况以及远离电荷 的情况。11.2 自由电荷的能量散射自由电荷的能量散射
4、上述方程式表明,和 的大小随着 而变化,其中 是R与电荷速度的方向矢量 之间的夹角。向量 既垂直于 也垂直于,所以 从电荷出发指向外端,其方向为。电荷从球体中心移动并穿过球面电荷从球体中心移动并穿过球面 根据电荷从球体中心移动并穿过半径为 R 的球面时的平均速率可以计算能量辐射,如果球的半径比电荷移动的距离大得多的话,R 可以取作电荷到球面的距离。在球面上一点处 又可知 因此能量穿过一个面积元da的时间平均速率为 则能量向外穿过半径为R的球面的总的时间平均速率为=4/3 由电荷运动所产生的波的坡印廷矢量为 是由运动电荷所产生的波在单位面积上的能流的时间平均速率。对于电荷q来说,总的散射截面积
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