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电磁场与电磁波 磁各向异性介质的张量表示 磁各向异性介质中,B与 H不再平行,其关系为 引入并矢 B与H关系可记为 高频下磁化铁氧体的相对导 磁率是一反对称二阶张量 其中 ?e = e/m = –1.76?1011 C/kg,是一常数,称为旋磁比。 高频下磁化铁氧体的特点 由此可见: (1) 因此,未受磁化的铁氧体是一均匀各向同性的介质。 (2)当一恒定磁场H0加在铁氧体上时,它变成一块各向异性介质。 (3)如果?=0(没有高频场),则 , 铁氧体成为一种磁性单轴晶体。 (4)?11、?12都是外加直流磁场H0、饱和磁化强度M0和外加频率?的函数。因 此可以用改变H0的办法改变?11和?12。 (5)当?=?g,?11??,?12??,发生所谓共振现象。称它为铁磁共振。 张量磁导率?r是在hH0情况下得到的,因此b和h的关系是线性的。 磁化铁氧体中的波方程及其平面波解 磁化铁氧体的本构关系 麦克斯韦方程组 中两个旋度方程为 消去E,得到磁化 铁氧体中波方程 假设铁氧体中具有平面波解 式(1)成为 式(2)就是磁化铁氧体中平面波解滿足的波方程。 磁化铁氧体中的波方程及其平面波解 磁化铁氧体中平面 波解滿足的波方程 将式(2)写成分量形成,并设k在x-z 平面与z 轴成?角,则 因此有 其非零解必须使其系数行列式为零,则得传播常数的两个解k?为 磁化铁氧体中的平面波解 1.纵向传播的波:波矢k平行于直流磁场H0,?=0 2.横向传播的波:波矢k正交于直流磁场H0, (1)当h?H0时,有 (2)当h//H0时,因为H0在z方向,故h也只有hz分量,由式(3)可得 磁化铁氧体中的平面波解——纵向传播的波 纵向传播的波: 波矢k平行于直流磁场H0,?=0 由式(3),并应用式(5)中的k值,得到 式(6)的解是圆极化波, 分别代表左旋和右旋圆极化波的磁场强度,由式(5)可见,右旋波和左旋波的传播速度是不同的。 记有效相对磁导率 则左旋与右旋波的有效波数 磁化铁氧体中的平面波解——纵向传播的波 从图中可见: 具有共振特性,有通带止带 无共振特性 磁化铁氧体中的平面波解——纵向传播的波 平面波在各向异性铁氧体中传播,由于分解成左、右旋圆极化波的k值不同而具有不同相速,从而使合成波的极化平面旋转。 假如两分量相等或无衰减、极化平面的转角?由 计算 当??g, ? ?m, 上式成为 。 式中,c是铁氧体材料中光速,因此这种情况转角与频率无关 从而把铁氧体可以制成宽带器件。 如果波在反向传播,可得相同转角,这表明铁氧体这种各向异性介质是非互易的,这种非互易性质即法拉第旋转。 磁化铁氧体中的平面波解——横向传播的波 (h//H0 ) 对于横向传播的波,当 时,h只有hz分量 波数k与铁氧体的各向异性无关,因而铁氧体中的场与各向同性介质中的场是一样的,故这种波一般称为寻常波。 因为hz是磁场强度h的唯一非零分量,故bz=?0hz是磁通量密度矢量的唯一非零分量。 从旋度方程 得电场的唯一非零分量 以及 因此寻常波是线极化TEMx波,如同在?0和?的各向同性介质中传播一样。 磁化铁氧体中的平面波解——横向传播的波 (h?H0) 对于铁氧体中传播的非寻常波 由式(3)和式(7)可以分别求得电场和磁场如下 磁化铁氧体中的平面波解——横向传播的波 (h?H0) 可见非寻常波是TEx波 h在x-y平面内是椭圆极化的 由?e的表达式可见,当fg/f=1–fm/fg,?e=0; 当 时, 可出现极点。 高斯光束 均匀平面波有以下两个特点, 其一,波的幅度在整个空间是常数; 其二,等相位面是平行平面。 对于更复杂的波,波的幅度不再均 匀,波前不再是平面。 激光
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