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文档简介
1、补充知识: 电磁波,1. 平面电磁波的波动方程,变化的电场和变化的磁场不断地交替产生,由近及远以有限的速度在空间传播,形成电磁波。最初由麦克斯韦在理论上预言,1888年赫兹进行了实验证实。,在无限大均匀绝缘介质(或真空)中,电荷密度=0,电流密度=0,且介电常量 和磁导率 是常量。麦克斯韦方程简化为:,平面电磁波的波动方程,讨论一维问题,场量E 和H 是坐标 x 和时间 t 的函数:,讨论一维问题,场量E 和H 是坐标 x 和时间 t 的函数。前述方程组可简化为:,平面电磁波的波动方程,表明变化电磁场 Ey 和Hz 是按波动形式传播。,场量E 和H在x方向的分量是常数。,去掉Ey 和Hz 的下
2、标 y 和 z,得,(E沿y方向),(H 沿z方向),平面电磁波 的波动方程,平面电磁波的波动方程,电磁波的波速,真空中的波速,2.电磁波的性质,沿 x 轴正方向传播的平面余弦电磁波特解:,据 计算出H:,H 和E 有相同的频率,且两者同相位,二者满足:,平面简谐电磁波的传播,(1)电磁波的电场和磁场都垂直于波的传播方向,三者相互垂直,并构成右手螺旋关系。电磁波是横波。,电磁波的一般性质:,电磁波的性质,(4)任一时刻、空间任一点,E 和H 在量值上满足,(2)沿给定方向传播的电磁波,E 和H 分别在各自平面内振动,这种特性称为偏振。,(3)E 和H 作周期性的变化,而且相位相同,同地同时达到
3、最大,同地同时减到最小。,(5)电磁波的传播速度,通常 和 与电磁波的频率有关,在介质中不同频率的电磁波具有不同的传播速度,此即电磁波在介质中的色散现象。,电磁波的性质,3.电磁波的能量,电磁波所携带的电磁能量,称为辐射能。单位时间内通过垂直于传播方向的单位面积的辐射能,称为能流密度或辐射强度。,电场和磁场的能量体密度分别为,电磁场的总能量体密度:,辐射能量的传播速度是电磁波的传播速度,辐射能的传播方向是电磁波的传播方向。,电磁波的能量,dAP 点处垂直于电磁波 传播方向的微小面积,空间某点辐射强度的计算,dl底面积为dA的小长方 体的高,dA,P,小长方体中的电磁能量为w dA dl,P点处
4、的辐射强度S :,利用,得,辐射能的传播方向、E 的方向及H 的方向三者相互垂直,辐射强度用矢量式表示为:,辐射强度矢量S 也称为坡印廷(J.H.Poynting)矢量。,电磁波的能量,考虑平面余弦电磁波的情形,据辐射强度计算公式,得,取一个周期内的平均值, 的时间平均值为1/2,平均辐射强度,因 以及 ,得,电磁波的能量,4.电磁波的辐射,提高振荡电流辐射电磁场的方法,任何振动电荷或电荷系都是发射电磁波的波源,如天线中振荡的电流、原子或分子中电荷的振动都会在其周围空间产生电磁波。,振荡偶极子:电流在直线形电路中往复振荡,两 端出现正负交替的等量异号电荷。,电磁波的辐射,赫兹在1888年采用振
5、荡偶极子,实现了发送和接收电磁波。采用下图装置,证实了振荡偶极子能够发射电磁波。,赫兹,播放视频:来自空中的能量,电磁理论证明,振荡偶极子在单位时间内辐射的能量 与频率的四次方成正比。为有效辐射电磁能量,要求:,(1)振荡电路中所产生的电场和磁场必须散布到周围的空间中,(2)提高辐射频率,振荡偶极子电矩:,一条闭合电场线的形成过程,电磁波的辐射,振荡电偶极子不仅产生电场,而且产生磁场。振荡电偶极子周围的电磁场线如下图示:,电磁波的辐射,5.电磁波谱,电磁波谱:按照频率或波长的顺序把电磁波排列成图表。,电磁波谱,各种无线电波的范围及用途,可见光 能使人眼产生视觉效应的电磁波段。,红外线 波长范围在0.76750mm之间的电磁波。,红外线最显著的性质是热效应。,紫外线 波长范围在410-710-9m之间的电磁波。,紫外线有明显的生理作用。,电磁波谱,X 射线(伦琴射线) 波长比紫外线更短的电磁波, 其波长范围在10-7 10-13m之间。,X 射线具有很强的穿透能力。, 射线 在原子核内部的变化过程(常称衰变)发出的一种波长极短的电磁波,其波长在310-810-14m以下。, 射线可应用于对金属探伤等,研究 射线可以帮 助了解原子核的结构。,电磁波谱,X 射线(伦琴射线) 波长比紫外线更短的电磁波, 其波长范围在10-7 10-13m之间。,X 射线具有很强的穿透能力。
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