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【2017年整理】西安交大电磁场chap6

临界入射角 图6.5.5 介质波导 例 6.5.1 电磁波从棒的一端以任意角度 入射, 并只在棒内传播,求该棒的相对介电常数 的取值范围。 解 当 ,即 时,发生全反射 即 解得 该棒称为介质波导 下 页 上 页 返 回 2.全折射 得 —布儒斯特角 入射波以任一极化方式以 入射,反射波中只有垂直(线性)极化波,称为极化滤波效应。 当 ,平行极化波发生全折射,令 当 时, ,故垂直极化波不发生全折射。 下 页 上 页 返 回 1 理想介质与导电媒质分界面 6.5.4 导体表面的反射与折射 (Reflection and Refraction in Conductor’s surface) 均为复数,表达形式不变。 两种媒质中的波动方程形式相同,解的形式相同。 导电媒质 理想介质 反射波、折射波的振幅和相位均随坐标变化,是 非均匀平面波。 下 页 上 页 返 回 2 良导体表面 良导体中, 相速 (1) ,折射波沿 z 轴传播,但衰减很快。 (2) 若为理想导体 ,发生全反射,导体表面有感应电流和电荷,入射波与反射波合成为驻波沿分界面平行方向传播。 折射定律 0 说明 下 页 上 页 返 回 理想导体中 E=0 , H=0 6. 6 平面电磁波的正入射 · 驻波 Plane Wave Right Incident and Standing Wave 6.6.1 平面波正入射到理想导体 (Incident to Perfect Conductor) 分界面上 理想介质中 图6.6.1 理想导体表面的正入射 下 页 上 页 返 回 传播特点: 1. 振幅随 x 作正弦变化 , 相位与 x 无关 , 无波动性 , 称为驻波。 瞬时形式 2.理想导体表面必有感应电流 复数形式 下 页 上 页 返 回 3. 波节与波腹(Node and Loop) E 最大, 称为波腹。 称为波节。 当 当 下 页 上 页 返 回 驻波不传输能量 能量在 空间进行电能与磁能的交换。 波节与波腹在空间上相差 。 下 页 上 页 返 回 图6.6.2 波腹与波节 第 六 章 平面电磁波的传播 第6章 平面电磁波的传播 Plane Wave Propagation 序 电磁波动方程及均匀平面波 理想介质中的均匀平面波 导电媒质中的均匀平面波 平面波的极化 平面波的反射与折射 平面电磁波的正入射、驻波 下 页 返 回 图6.0.1 沿 x 方向传播的一组均匀平面波 Introduction 6.0 序 电磁波:脱离场源后在空间传播的电磁场。 平面电磁波:等相位面为平面的电磁波。 均匀平面电磁波 :等相位面是平面,等相位面上任一点的 E 相同、H相同的电磁波 。 若电磁波沿 x 轴方向传播 H=H( x, t ),E=E (x , t)。 下 页 上 页 返 回 图 6.0 平面电磁波知识结构 电磁场基本方程组 电磁波动方程 均匀平面电磁波的传播特性 平面电磁波的斜入射 平面电磁波的正入射·驻波 正弦电磁波的传播特性 导电媒质中均匀平面波 理想介质中均匀平面波 下 页 上 页 返 回 本 章 要 求 掌握均匀平面电磁波在理想介质和导电媒质中的 传播特性及基本规律。 了解均匀平面电磁波在工程中的应用。 掌握均匀平面电磁波斜入射时的传播特性,重点掌握均匀平面电磁波正入射时的传播特性。 下 页 上 页 返 回 6.1 电磁波动方程及均匀平面波 6.1.1 电磁波动方程( Electromagnetic Wave Equation) 设媒质均匀,线性,各向同性 1) Electromagnetic Wave Equation and Uniform Plane Wave 下 页 上 页 返 回 2) 下 页 上 页 返 回 电磁波动方程 电磁波动

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