Authorware课件PPT第3章.ppt
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1、电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,3.7 镜像法(Method of Images),镜像法的基本概念3.7.1 点电荷关于无限大导体平面的镜像法3.7.2 点电荷关于导体球面的镜像法3.7.3 点电荷关于无限大介质平面的镜像法3.7.4 线电荷关于无限长圆柱导体面的镜像法,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,镜像法的基本概念,镜像法用镜像电荷代替导体面或介质面的影响,利用原电荷和镜像电荷来计算场分布。当电荷附近存在着形状比较特殊的导体面或介质面(例如为无限大平面、无限长圆柱面、球面等等)时,可以采用镜像法。镜像法的关键是要确定镜像电荷的位置、大小和符号,使场
2、量原来所满足的方程及其边界条件保持不变。若能做到这一点,则根据静电场唯一性定理,用镜像法所求出的解就成为所要求的场的唯一解。镜像电荷实际上并不存在,它只是导体表面的感应电荷或者是介质表面的极化电荷的一种等效。,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,照镜子与导体面前的点电荷,照镜子时,对观察者而言 人镜子人像(无镜子)采用镜像法时,对场点而言 电荷导体面电荷镜像电荷(无导体面),镜像法的基本概念,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,3.7.1 点电荷关于无限大导体平面的镜像法,点电荷关于无限大导体平面的镜像电荷点电荷关于无限大导体平面的镜像电荷的数学证明无限大导体平
3、面上方的点电荷所产生的电位和电场点电荷关于无限大导体平面的镜像法的应用,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,点电荷关于无限大导体平面的镜像电荷,点电荷关于无限大导体平面的镜像电荷大小相等、极性相反,位置以平面为对称,即,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,的平面是一个电位为零的等位面。由于导体的表面必为等位面,因此,如果用一个无限大的导体平面来替代该等位面,则导体以上的场将不会改变。,电偶极子的电位和电场,点电荷关于无限大导体平面的镜像电荷,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,点电荷关于无限大导体平面的镜像法的数学证明,(3.7.1),(3.7.
4、2),(3.7.3),下面我们只需证明,(3.7.3)式所表示的电位是泊松方程(3.7.1)和边界条件(3.7.2)式所确定的边值问题的解。,导体平面上方的电位应满足下列方程和边界条件 由点电荷和镜像电荷即电偶极子所产生的电位,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,首先,将 代入(3.7.3)式,得出,即边界条件(3.7.2)式得到满足。再看在 的上半空间,此时,依(1.3.12)式可知,如此一来,我们只需证明,(3.7.4),即可。,点电荷关于无限大导体平面的镜像法的数学证明,当,即在源点处,可以取一个以源点为球心的球体,依高斯散度定理,可以得到,电磁场与电磁波理论,第3章静电
5、场及其边值问题的解法,当,即在不包含源点的区域,依(1.2.27)式可知,这里利用了关于闭合曲面立体角的结果。于是,也就证明了,的证明:,点电荷关于无限大导体平面的镜像法的数学证明,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,无限大导体平面上方的点电荷所产生的电位和电场,(3.7.3),无限大导体平面上方的电位,无限大导体平面上方的电场,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,无限大导体平面上的电荷密度 和总电荷,无限大导体平面上方的点电荷所产生的电位和电场,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,无限大导体平面上方的点电荷所产生场的分布图,无限大导体平面上方的
6、点电荷所产生的电位和电场,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,几点说明:,用镜像电荷来取代导体平面以后,在场域空间(上半空间)所产生的电位仍然满足原来电位的泊松方程和边界条件。用镜像电荷取代导体平面以后,对导体平面上方的场分布不产生任何影响。等效性仅仅在导体平面的上方才存在;在下半空间,这种等效性是不存在的。严格地说,只有当导电平面为无限大时,镜像电荷才与原电荷等值异号,并位于原电荷的镜像位置上。对于有限的导体平面,利用镜像法得到的只是近似结果。实际中,只要导电平面的面积足够大,满足一定的条件,都可以按无限大导体平面处理。,无限大导体平面上方的点电荷所产生的电位和电场,电磁场与
7、电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,点电荷关于无限大导体平面的镜像法的应用,如果导电平面上方存在多个点电荷或任意分布形式的电荷,可以用导体平面下方对称位置上的多个镜像点电荷或同样形式的镜像电荷分布来代替导体平面的影响。,(1)线电荷与无限大导体平面的镜像法(2)点电荷与两个半无限大相交导体平面的镜像法(3)点电荷与两个平行的无限大导体平面的镜像法补充说明,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,(1)线电荷与无限大导体平面的镜像法,镜像线电荷与原线电荷大小相等、极性相反,且位置以平面为对称,即,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,上半空间的电位分布,若将零电
8、位参考点取在导体平面上,即,则有,其中,线电荷距零电位参考面的距离,镜像线电荷距零电位参考面的距离,(1)线电荷与无限大导体平面的镜像法,必须要有足够多的镜像电荷才能满足两个导体平面的边界条件。只有夹角满足条件 时,才能利用镜像法进行求解。镜像电荷总数为 个。如果将点电荷换成线电荷,可以采用类似的方法求解。,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,(2)点电荷与两个半无限大相交导体平面的镜像法,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,将包括镜像电荷在内的所有电荷所产生的场叠加,就得到所要求的场。当夹角 时,点电荷产生的电位分布为当夹角 时,线电荷产生的电位分布为零电位参
9、考点取在两个导体平面的交点上。,(2)点电荷与两个半无限大相交导体平面的镜像法,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,(3)点电荷与两个平行的无限大导体平面的镜像法,此时为了满足两个平行的导体平面的边界条件,需要无穷多的镜像点电荷。显然,最后所得到的电位分布将会是一个级数。但是,通常只需计算离场域较近的镜像电荷的影响即可。如果将点电荷换成无限长均匀线电荷,将得到无穷多的镜像线电荷。,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,补充说明,镜像法不仅可以应用于一个点电荷与一个导体平面,而且还可以应用于多个电荷与一个导体平面或者一个电荷与多个导体平面或者多个电荷与多个导体平面的
10、边值问题。不仅点电荷可以是任意形式的电荷分布,导体平面也可以是后面要讨论的介质平面、导体球面或圆柱面。只要能确定适当的镜像电荷,使它们与原电荷一起满足所要求解的边值问题同样的源分布和边界条件即可。,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,3.7.2 点电荷关于导体球面的镜像法,1.接地球(壳)外的点电荷的镜像法2.接地球壳内的点电荷的镜像法3.球或球壳不接地时镜像法的应用,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,镜像电荷的大小和距球心的距离分别为,1.接地球(壳)外的点电荷的镜像法,(3.7.8),球(壳)的外半径,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,电
11、位所满足的方程和边界条件为,点电荷及其镜像电荷所产生的电位为,接地球(壳)外的点电荷的镜像法的验证:,1.接地球(壳)外的点电荷的镜像法,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,在接地球(壳)外,则,在接地球(壳)的表面,有,由此证明了上述镜像电荷的大小和位置是正确的。,1.接地球(壳)外的点电荷的镜像法,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,接地球(壳)外的点电荷所产生的电位,将 代入 就得到球壳外的电场。球壳以及其内部内的电场为零,球壳内的电位因为球壳接地保持为零。,(3.7.9),1.接地球(壳)外的点电荷的镜像法,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的
12、解法,导体球壳外表面分布着不均匀的感应面电荷,其面密度为,导体球壳外表面感应电荷总量为,(3.7.10),(3.7.11),1.接地球(壳)外的点电荷的镜像法,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,几点说明:,由于,所以总的感应电荷等于镜像电荷,但是电量小于实际的点电荷的电量。导体球外的电场正是由点电荷以及球壳的外表面上的感应面电荷共同作用的结果。镜像电荷实际上并不存在,它只是球壳的外表面上的感应面电荷的一种等效。,1.接地球(壳)外的点电荷的镜像法,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,镜像电荷的大小和距球心的距离同样为,2.接地球壳内的点电荷的镜像法,(3.7.
13、12),球壳的内半径,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,接地球壳内的点电荷所产生的电位,将 代入 就得到球壳内的电场。球壳以及球壳外部内的电场为零,球壳的电位因为球壳接地保持为零。,(3.7.13),2.接地球壳内的点电荷的镜像法,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,球壳的内表面分布着不均匀的感应面电荷,其面密度为,球壳的内表面感应面电荷的总量为,(3.7.14),(3.7.15),2.接地球壳内的点电荷的镜像法,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,总的感应电荷等于镜像电荷,其电量也等于实际的点电荷的电量。导体球内的电场也是由点电荷以及球壳的内
14、表面上的感应面电荷共同作用的结果。镜像电荷实际上并不存在,它只是球壳的内表面上的感应面电荷的一种等效。,几点说明:,2.接地球壳内的点电荷的镜像法,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,3.球或球壳不接地时镜像法的应用,无论点电荷在导体球的外部,还是在导体球壳的内部,如果导体球或球壳没有接地,仍然可以借助于镜像法求解。根据场的叠加性,将所要求解的边值问题分为两个边值问题的叠加。一个是求解接地导体球外有点电荷或者是接地导体球壳内有点电荷,可以利用镜像法求解。另一个是求解导体球或球壳没有接地,也没有电荷,只需利用直接积分法就可以求解了。,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的
15、解法,常见的球或球壳不接地的情况有三种:(1)球或球壳保持固定的电位;(2)球或球壳带有固定的电量;(3)球或球壳既不带电,电位也不是固定的。,3.球或球壳不接地时镜像法的应用,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,3.7.3 点电荷关于无限大介质平面的镜像法,介质分界面镜像法的基本思想点电荷关于介质平面的镜像法,电磁场与电磁波理论,第3章静电场及其边值问题的解法,介质分界面镜像法的基本思想,当电荷附近存在着介质面时,可以将介质面上的极化电荷用镜像电荷来代替。所以对于不同的介质区域,要分别假设镜像电荷的位置和大小,并求出该介质区域中的电场。必须利用介质分界面处的边界条件,确定镜像
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