《电磁场与电磁波》ppt教案-08-1平面电磁波.ppt
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1、第八章 平面电磁波,主 要 内 容 理想介质中的平面波,平面波极化特性,平面边界上的正投射,任意方向传播的平面波的表示,平面边界上的斜投射,各向异性媒质中的平面波。,1.波动方程,在无限大的各向同性的均匀线性媒质中,时变电磁场的方程为,上式称为非齐次波动方程。,式中,其中 是外源。电荷体密度(r,t)与传导电流(E)的关系为,若所讨论的区域中没有外源,即 J=0,且媒质为理想介质,即=0,此时传导电流为零,自然也不存在体分布的时变电荷,即=0,则上述波动方程变为,此式称为齐次波动方程。,对于研究平面波的传播特性,仅需求解齐次波动方程。,若所讨论的时变场为正弦电磁场,则上式变为,此式称为齐次矢量
2、亥姆霍兹方程,式中,在直角坐标系中,可以证明,电场强度 E 及磁场强度 H 的各个分量分别满足下列方程:,这些方程称为齐次标量亥姆霍兹方程。,由于各个分量方程结构相同,它们的解具有同一形式。,在直角坐标系中,若时变电磁场的场量仅与一个坐标变量有关,则该时变电磁场的场量不可能具有该坐标分量。,例如,若场量仅与 z 变量有关,则可证明,因为若场量与变量 x 及 y 无关,则,因在给定的区域中,由上两式得,代入标量亥姆霍兹方程,即知 z 坐标分量。,考虑到,2.理想介质中的平面波,已知正弦电磁场在无外源的理想介质中应满足下列齐次矢量亥姆霍兹方程,若电场强度E 仅与坐标变量 z 有关,与 x,y 无关
3、,则电场强度不可能存在 z 分量。,令电场强度方向为 x方向,即,则磁场强度 H 为,因,得,已知电场强度分量 Ex 满足齐次标量亥姆霍兹方程,考虑到,得,这是一个二阶常微分方程,其通解为,上式第一项代表向正 z 轴方向传播的波,第二项反之。,首先仅考虑向正 z 轴方向传播的波,即,式中Ex0 为 z=0 处电场强度的有效值。,Ex(z)对应的瞬时值为,电场强度随着时间 t 及空间 z 的变化波形如图示。,上式中 t 称为时间相位。kz 称为空间相位。空间相位相等的点组成的曲面称为波面。,由上式可见,z=常数的平面为波面。因此,这种电磁波称为平面波。,因 Ex(z)与 x,y 无关,在 z=常
4、数的波面上,各点场强振幅相等。因此,这种平面波又称为均匀平面波。,可见,电磁波向正 z 方向传播。,时间相位变化 2 所经历的时间称为电磁波的周期,以 T 表示,而一秒内相位变化 2 的次数称为频率,以 f 表示。那么由 的关系式,得,空间相位 kz 变化 2 所经过的距离称为波长,以 表示。那么由关系式,得,由上可见,电磁波的频率是描述相位随时间的变化特性,而波长描述相位随空间的变化特性。,由上式又可得,因空间相位变化 2 相当于一个全波,k 的大小又可衡量单位长度内具有的全波数目,所以 k 又称为波数。,根据相位不变点的轨迹变化可以计算电磁波的相位变化速度,这种相位速度以 vp 表示。令
5、常数,得,则相位速度 vp 为,考虑到,得,相位速度又简称为相速。,考虑到一切媒质相对介电常数,又通常相对磁导率,因此,理想介质中均匀平面波的相速通常小于真空中的光速。,注意,电磁波的相速有时可以超过光速。因此,相速不一定代表能量传播速度。,在理想介质中,均匀平面波的相速与媒质特性有关。,由上述关系可得,平面波的频率是由波源决定的,但是平面波的相速与媒质特性有关。因此,平面波的波长与媒质特性有关。,由上述关系还可求得,式中,0 是频率为 f 的平面波在真空中传播时的波长。,在真空中,,由上式可见,即平面波在媒质的波长小于真空中波长。这种现象称为波长缩短效应,或简称为缩波效应。,由关系式 可得,
6、式中,可见,在理想介质中,均匀平面波的电场与磁场相位相同,且两者空间相位均与变量 z 有关,但振幅不会改变。,左图表示 t=0 时刻,电场及磁场随空间的变化情况。,电场强度与磁场强度之比称为电磁波的波阻抗,以 Z 表示,即,可见,平面波在理想介质中传播时,其波阻抗为实数。,当平面波在真空中传播时,其波阻抗以 Z0 表示,则,上述均匀平面波的磁场强度与电场强度之间的关系又可用矢量形式表示为,或,对于传播方向而言,电场及磁场仅具有横向分量,因此这种电磁波称为横电磁波,或称为TEM波。以后我们将会遇到在传播方向上具有电场或磁场分量的非TEM波。,由上可见,均匀平面波是TEM波,只有非均匀平面波才可形
7、成非TEM波,但是TEM波也可以是非均匀平面波。,根据电场强度及磁场强度,即可求得复能流密度矢量 Sc,可见,此时复能流密度矢量为实数,虚部为零。这就表明,电磁波能量仅向正 z 方向单向流动,空间不存在来回流动的交换能量。,若沿能流方向取出长度为 l,截面为 A 的圆柱体,如图示。,设圆柱体中能量均匀分布,且平均能量密度为 wav,能流密度的平均值为Sav,则柱体中总平均储能为(wav A l),穿过端面 A 的总能量为(Sav A)。,式中 比值显然代表单位时间内的能量位移,因此该比值称为能量速度,以 ve 表示。由此求得,若圆柱体中全部储能在 t 时间内全部穿过端面 A,则,已知,代入上式
8、得,由此可见,在理想介质中,平面波的能量速度等于相位速度。,均匀平面波的波面是无限大的平面,而波面上各点的场强振幅又均匀分布,因而波面上各点的能流密度相同,可见这种均匀平面波具有无限大的能量。显然,实际中不可能存在这种均匀平面波。,当观察者离开波源很远时,因波面很大,若观察者仅限于局部区域,则可以近似作为均匀平面波。,利用空间傅里叶变换,可将非平面波展开为很多平面波之和,这种展开有时是非常有用的。,在无限大的各向同性的均匀线性理想介质中,例 已知均匀平面波在真空中向正 Z 方向传播,其电场强度的瞬时值为,试求:频率及波长;电场强度及磁场强度的复矢量表示式;复能流密度矢量;相速及能速。,解 频率
9、,波长,电场强度,磁场强度,复能流密度,相速及能速,电磁波的波段划分及其应用,名 称频率范围波长范围典型业务甚低频VLF超长波 330KHz10010km导航,声纳低频LF长波,LW 30300KHz101km导航,频标中频MF中波,MW 3003000KHz1km100mAM,海上通信高频HF短波,SW 330MHz100m10mAM,通信甚高频VHF超短波 30300MHz101mTV,FM,MC特高频UHF微波 3003000MHz10010cmTV,MC,GPS超高频SHF微波 330GHz101cmSDTV,通信,雷达极高频EHF微波 30300GHz101mm通信,雷达光频 光波
10、150THz3000.006m光纤通信,中波调幅广播(AM):550KHz1650KHz短波调幅广播(AM):2MHz30MHz调频广播(FM):88MHz108MHz电视频道(TV):50MHz100MHz;170MHz220MHz 470MHz870MHz无绳电话(Cordless Phone):50MHz;900MHz;2.4GHz 蜂窝电话(Cellular Phone):900MHz;1.8GHz;1.9GHz卫星TV直播(SDTV):4GHz6GHz;12GHz14GHz全球卫星定位系统(GPS):L1=1575.42MHz L2=1227.60MHz,L3=1176.45MHz光
11、纤通信:1.55m,1.33m,0.85m ISM波段:902928MHz,2.42.4835GHz,5.7255.850GHz,美国有1.4万家以上广播电台,巴西有5000家,亚洲和非洲有几千家。印尼有三家全国性电台和700多家地方台。尼日尼亚有70多家。欧洲有3000个台,德国有40多家,斯洛文尼亚有20家。全世界的合法电台总共有5万家。英国有5个全国台,40多个地方台,500多个商业性的电台。,3.导电媒质中的平面波,若 0,则在无源区域中,若令,则上式可写为,式中 e 称为等效介电常数。,由此推知导电媒质中正弦电磁场应满足下列齐次矢量亥姆霍兹方程,若令,则上述齐次矢量亥姆霍兹方程可写为
12、,若仍然令,且,则上式的解与前完全相同,只要以 kc 代替 k 即可,即,因常数 kc 为复数,令,求得,这样,电场强度的解可写为,式中第一个指数表示电场强度的振幅随 z 增加按指数规律不断衰减,第二个指数表示相位变化。因此,k 称为相位常数,单位为rad/m;k 称为衰减常数,单位为Np/m,而 kc 称为传播常数。,导电媒质中的相速为,此式表明,其相速不仅与媒质参数有关,而且还与频率有关。,各个频率分量的电磁波以不同的相速传播,经过一段距离后,各个频率分量之间的相位关系将发生变化,导致信号失真,这种现象称为色散。所以导电媒质又称为色散媒质。,导电媒质中平面波的波长为,可见,此时波长不仅与媒
13、质特性有关,而且与频率的关系是非线性的。,导电媒质中的波阻抗 Zc 为,可见,波阻抗为复数。,因为波阻抗为复数,电场强度与磁场强度的相位不同。,导电媒质中磁场强度为,可见,磁场的振幅也不断衰减,且磁场强度与电场强度的相位不同。,因为电场强度与磁场强度的相位不同,复能流密度的实部及虚部均不会为零,这就意味着平面波在导电媒质中传播时,既有单向流动的传播能量,又有来回流动的交换能量。,两种特殊情况:,第一,若,具有低电导率的介质属于这种情况。此时,可以近似认为,那么,这些结果表明,电场强度与磁场强度同相,但两者振幅仍不断衰减。电导率 愈大,则振幅衰减愈大。,第二,若,良导体属于这种情况。此时可以近似
14、认为,那么,此式表明,电场强度与磁场强度不同相,且因 较大,两者振幅发生急剧衰减,以致于电磁波无法进入良导体深处,仅可存在其表面附近,这种现象称为集肤效应。,场强振幅衰减到表面处振幅 的深度称为集肤深度,以 表示,则由,可见,集肤深度与频率 f 及电导率 成反比。,可见,随着频率升高,集肤深度急剧地减小。,因此,具有一定厚度的金属板即可屏蔽高频时变电磁场。,对应于比值 的频率称为界限频率,它是划分媒质属于低耗介质或导体的界限。,比值的大小实际上反映了传导电流与位移电流的幅度之比。可见,非理想介质中以位移电流为主,良导体中以传导电流为主。,平面波在导电媒质中传播时,振幅不断衰减的物理原因是由于电
15、导率 引起的热损耗,所以导电媒质又称为有耗媒质,而电导率为零的理想介质又称为无耗媒质。,一般说来,媒质的损耗除了由于电导率引起的热损失以外,媒质的极化和磁化现象也会产生损耗。考虑到这类损耗时,媒质的介电常数及磁导率皆为复数,即,。,复介电常数和复磁导率的虚部代表损耗,分别称为极化损耗和磁化损耗。,非铁磁性物质可以不计磁化损耗。,波长大于微波的电磁波,媒质的极化损耗也可不计。,例 已知向正 z 方向传播的均匀平面波的频率为 5 MHz,z=0 处电场强度为 x方向,其有效值为100(V/m)。若 区域为海水,其电磁特性参数为,试求:该平面波在海水中的相位常数、衰减常数、相速、波长、波阻抗和集肤深
16、度。在 z=0.8m 处的电场强度和磁场强度的瞬时值以及复能流密度。,解,可见,对于 5MHz 频率的电磁波,海水可以当作良导体,其相位常数为,衰减常数为,波长为,波阻抗 Zc 为,相速为,集肤深度 为,根据以上参数获知,海水中电场强度的复振幅为,磁场强度复振幅为,根据上述结果求得,在 z=0.8m 处,电场强度及磁场强度的瞬时值为,复能流密度为,可见,频率为 5MHz 的电磁波在海水中被强烈地衰减,因此位于海水中的潜艇之间,不可能通过海水中的直接波进行无线通信。必须将其收发天线移至海水表面附近,利用海水表面的导波作用形成的表面波,或者利用电离层对于电磁波的“反射”作用形成的反射波作为传输媒体
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