第七章---电磁波的散射、色散和吸收(6课时)--电动力学ppt课件.ppt
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1、2023/3/18,第七章 电磁波的散射、色散和吸收,1,第七章 电磁波的散射、色散和吸收(6课时),在一定近似下分析场源载体与电磁场的相互作用 只考虑介质中电子的运动(高频近似),介质处于宏观静止状态 电子运动方程线性,做简谐周期运动;对应电磁场为时谐平面电磁波 粒子速度远远低于光速(低速运动近似)两个层次:第一层次:只考虑外电磁场对电子的作用,略去电子对外场的反作用:在给定外场中计算电子运动及其产生的辐射(电磁波的散射)第二层次:考虑电子和电磁场的相互作用:联立求解电子运动方程和麦克斯韦方程(电磁波的色散和吸收)从洛伦兹力公式出发计算自身场对电子的作用力(惯性力,辐射阻尼力),2023/3
2、/18,第七章 电磁波的散射、色散和吸收,2,7.1 电磁质量和辐射阻尼,一 带电粒子受自身电磁场作用的定性分析,定性分析来自物理直觉 常常获得基本正确的定性或定量结果,给科学研究带来启示 有时也会出错,起误导作用;只能视为猜想,需严格论证,自身场对电子作用的定性分析 粒子和它的场视为两个客体,二者之间存在相互作用 定性分析的出发点:爱因斯坦质能关系;能量和能量守恒 惯性力:固有场所携带的电磁能(主要为静电能W0)对应一种惯性,辐射功率(低速近似):,对周期运动情况:,辐射阻尼力 FR:,电磁质量:,等于电子机械能的减小(能量守恒),2023/3/18,第七章 电磁波的散射、色散和吸收,3,7
3、.1 电磁质量和辐射阻尼,疑问:将力学规律(质能关系)引入电磁规律的合法性有待论证 假定辐射来自电子的机械能(动能)有何依据?电子做非周期运动怎么办?匀加速电子有辐射,为何 FR=0?,定性分析结论的后果分析:对本章所述电子与电磁波相互作用分析不会带来负面后果将电磁质量视为电子观测质量的一部分,不计入电子运动方程将电子运动的分析限于周期运动,以至上述辐射阻尼力与能量守恒不矛盾:电子损失机械能,辐射电磁能某种误导作用惯性力的本质:来自固有场对粒子的作用?辐射阻尼力公式仅对周期运动成立,或只是在平均意义上成立?如果这样,至多只能用来分析粒子的缓慢运动而非快速周期运动!电磁理论(洛伦兹力公式)本身解
4、决不了电子受自身场作用的问题?,严格(自洽)处理:从洛伦兹力公式出发计算自身场对电子的作用力,2023/3/18,第七章 电磁波的散射、色散和吸收,4,7.1 电磁质量和辐射阻尼,二 带电粒子的受力计算(限于低速运动粒子),E=eR*/(4S*3)(0级),B=R*E*/(cR*)(1级),磁力/电力(v/c)2,略去磁力:,dV 产生的元的电场:,(7.1.1),(7.1.2),取粒子中心为坐标原点O,考虑位于r 的体积元dV 对位于r 的体积元dV 的作用力,R=r r,(7.1.3),以(v/c)为小参数:,2023/3/18,第七章 电磁波的散射、色散和吸收,5,7.1 电磁质量和辐射
5、阻尼,带电粒子受力计算(续):使用泰勒展开化简元电场表达式 低速运动近似:略去速度及其时间导数的乘积项(以=v/c 为小参数)快速传播近似:电磁作用传播时间 c 粒子运动状态变化时间m:,引入另一个独立小参数:=c/m l/,(要求粒子尺寸R*波长 cm),两个小参数(和)之间的关系分析:彼此独立,展开规则:关于 只保留 一级;关于 保留至二级(零级无贡献),试对比辐射场近似(只保留l/r)和按(l/)做的多极子展开,2023/3/18,第七章 电磁波的散射、色散和吸收,6,7.1 电磁质量和辐射阻尼,带电粒子受力计算(续),上式右边括弧内;后2项与第1项之比依次为 的一级和二级小量在略去(v
6、/c)二级小的前提下,可将上式中的 R*代之以 R:,=v/c,=c/m,,从推迟势出发(E=A/t)也可导出粒子受力公式,参见:Jackson,J.D.,1998,Classical Electrodynamics(3rd ed.),p.752-753.,单位制:书中采用高斯单位制(其余部分为国际制),按国际制重新推导略去O(v/c)2,与我们下面给出的推导的基本精神一致可计算至小参数 的任意级别,但未区分固有场和辐射场的贡献,2023/3/18,第七章 电磁波的散射、色散和吸收,7,7.1 电磁质量和辐射阻尼,带电粒子受力计算(续),(7.1.12),(7.1.7),(7.1.8),(7.
7、1.9),(7.1.10),(7.1.11),2023/3/18,第七章 电磁波的散射、色散和吸收,8,7.1 电磁质量和辐射阻尼,带电粒子受力计算(续),(7.1.14),(7.1.15),dE1:固有场;dE2:辐射场,2023/3/18,第七章 电磁波的散射、色散和吸收,9,7.1 电磁质量和辐射阻尼,带电粒子受力计算(续),证明过程中用到的恒等式:,中,仅对角项,对积分有贡献,总贡献等于,的贡献,结论:F1 0,在F2 的推导中用到:,2023/3/18,第七章 电磁波的散射、色散和吸收,10,7.1 电磁质量和辐射阻尼,带电粒子受力计算(续),(7.1.2),(7.1.26),(7.
8、1.27),结论:对粒子的力全部来自辐射场,固有场对粒子的合力为零;“惯性力”对应的等效电磁质量为(W0/c2)的4/3 倍;辐射阻尼力与按辐射能机械能守恒定理推出的结果一致,但此地为瞬时值而非平均值,也不要求粒子作周期运动;为加深对惯性力和辐射阻尼力物理本质的理解,有必要作能量分析。,2023/3/18,第七章 电磁波的散射、色散和吸收,11,7.1 电磁质量和辐射阻尼,三 能量分析,外界克服自身场对粒子的电力所做的功(损失机械能)=电磁能的增量+辐射能:,第3项为辐射能,前两项的物理含义如何?,推测:前两项应与粒子激发的电磁场的电磁能的增量有关,分析:限于匀速运动电荷的固有场电磁能(回避辐
9、射场引入的复杂性),对小参数(=v/c)作泰勒展开:,零级量,二级小量,(一级小量0),2023/3/18,第七章 电磁波的散射、色散和吸收,12,7.1 电磁质量和辐射阻尼,匀速运动电荷的能量分析(续),1.电能:,结论:在略去 4小量的前提下,匀速运动电荷的电能等于静止电荷的静电能,2.磁能:,2023/3/18,第七章 电磁波的散射、色散和吸收,13,7.1 电磁质量和辐射阻尼,匀速运动电荷的磁能(续),当粒子从一个匀速运动状态进入另一个匀速运动状态,外界克服辐射场对粒子的惯性力做功,转换为磁能;对其他情形,(7.1.35)构成系统磁能主项,上述结论近似成立(当 1,c/m 1),(7.
10、1.35),对比:,结论:,(7.1.28),式(7.1.28)第二项表示电磁能增量;对匀加速运动粒子,辐射阻尼力为零,即后两项代数和为零,辐射能由系统电磁能提供,2023/3/18,第七章 电磁波的散射、色散和吸收,14,7.1 电磁质量和辐射阻尼,四 电磁质量,定义:,理解:对应的惯性力来自辐射场,而非固有场;从电磁理论角度,将电磁质量视为一个等效参数更为恰当,通过它将带电粒子的固有场磁能与粒子的附加动能相对应;因此,没有必要将电磁质量与爱因斯坦质能关系相联系;对于由后者推测的mem=W0/c2相差因子4/3的问题,也不必过于认真。,经典电磁理论的困难:设电子为半径r0 的球,电荷分布于球
11、表面:,当r0 m;实验表明,直到1018 m电子仍像点粒子!经典电磁理论按估算电子“惯性”过大,即算得的电子固有场不正确(而远处辐射场却仍然正确!)。,惯性力的处理:假定电子实测质量已包含电磁质量,不另外考虑,2023/3/18,第七章 电磁波的散射、色散和吸收,15,7.1 电磁质量和辐射阻尼,五 辐射阻尼,(7.1.39),(7.1.38),与前面提到过的时间尺度c=R/c 相当(R re),辐射阻尼力:,辐射阻尼力做功与辐射功率的关系:,(7.1.40),辐射阻尼力对粒子做的负功功率一般不等于辐射功率;,外界克服辐射阻尼力做功粒子电磁场的电磁能增量辐射能,在下列情况下,辐射阻尼力对粒子
12、做的负功功率等于辐射功率:粒子作匀速圆周运动,速度恰好与加速度垂直;粒子作周期运动,周期t2 t1(本章限于这种情况);在 t1 之前和 t2 之后,粒子作匀速直线运动,辐射阻尼力公式(7.1.38)时刻成立,并非对周期运动粒子的平均效应,2023/3/18,第七章 电磁波的散射、色散和吸收,16,7.1 电磁质量和辐射阻尼,六 辐射阻尼力公式的修正,带电粒子运动方程的动力学困难:,(7.1.42),为粒子位置矢量的三阶常微分方程,除粒子的初始位置和初始速度之外,还要求给定粒子的初始加速度!,如何理解和解决这一困难?作为泰勒展开的“数学”结果,物理上反映了电磁作用的传播推迟效应;将出现的加速度
13、微商与力的“随体”变化相联系:,(7.1.44),方程(7.1.42)和(7.1.44)的等效性(略去 2 小量),以时谐力场中的电子的简谐运动为例说明这一等效性:,建议:对电子的简谐运动,使用方程(7.1.42)较为简便,2023/3/18,第七章 电磁波的散射、色散和吸收,17,7.2 介质对电磁波的散射,基本假定:只考虑外电磁场对粒子的作用,不计入粒子对场的反作用问题实质:分析给定外电磁场中粒子的运动,计算运动粒子的辐射,一 散射的定义,在透明介质中,电子吸收入射电磁波的能量,向各个方向发出次波,称为散射.例如地球大气和太阳大气对阳光的散射,二 自由电子对电磁波的散射,补充假定:完全或部
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