电磁场与电磁波(第2版)陈抗生-17.pptVIP

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电磁场与电磁波 介质-导体交界面的反射 导体 是趋肤深度,特征阻抗为 反射系数 对于完纯导体, , ,反射系数 平面波垂直投射到完纯导体表面的反射 相当于TEM模投射到完纯导电面。用传输线等效时 U(z)、I(z)满足传输线方程,传输线参数为 完纯导体用z=0处的短路线代替 U、I 的瞬时值为 TE平面波倾斜投射到完纯导体表面的反射 TE模场量Ey,Hx、Hz 传输线 模型(完纯导体用短路线表示) 短路传输线上电压、电流的分布为纯驻波 介质—导体 电离层的反射 电离层可看作等离子体, 当入射电磁波?小于?p时,?有可能小于1甚至为负。 设入射波角频率, 则电离层用?2 = –4?0 的介质表示。 当?为负时,等离子体相当于一导体,对入射电磁波全反射。 电离层的反射 电离层的反射 注意,TE、TM模反射系数的相角?是不同的。区域I为纯驻波 电离层中没有波的传播。沿界面有波的传播 介质-电离层 多层平板介质中波的传播 多层介质中TE波传播的传输线模型 电压U(z)、电流I(z)与第j层 介质中场量 关系为 模式函数 反射系数与场分布 z = 0–处反射系数 区域I中的电压、电流分布 式中 反射系数与场分布 z = 0交界面U、I连续 式中 所以区域II第1节传输线上电压、电流为 以此类推可得到区域II第二节、第三节以至第n节传输线上电 压、电流分布。 反射系数与场分布 在区域III,没有反射波, 电压、电流都是行波。 主教材例5-7 TE入射平面波波矢k1以? = 30?角倾斜投射到薄层介质,已知 求z = 0处反射系数?(0–)以及场分布。 主教材例5-7 主教材例5-7 主教材例5-7 主教材例5-8多层介质膜干涉滤波器 激光器剖面图 第17讲复习 复习要点 介质—介质交界面与介质—导体交界面对平面波的反射、透射是有区别的 等离子体当??p时,其等效介电常数0,相当于导体对入射波全反射,但接近界面的等离子体中还有电磁能量储存,只是随离开界面距离而不断衰减。 多层介质系统对平面波的反射、透射用传输线模型分析最为方便,一定要掌握。 复习范围 5.5,5.6 帮助理解的多媒体演示:MMS12 * CISE 1.介质—导体交界面 2.介质—等离子体交界面 3.多层介质系统对平面波的反射与透射 第17讲 ?1=?0, ?0 ? z x kz1, Z1 Zm 金属 (a) (b) ?=k0, Z=?0 z (b) (a) ?=kz, Z=??/kz=?0/cos? z (b) (a) (d) (c) 等离子体中波为行波 (f高于fp) 等离子体中没有波的传播(f低于fp) … … … ?III 0 z x III II I ?I ? z = 0 z = z1 z = z2 z = zn (a) Zin kzI, ZI z = 0 (d) ZIII z = 0 z = 0 z (c) kzI, ZI kzI, ZI kz1, Z1 kz2, Z2 kzIII, ZIII kz1, Z1 kz2, Z2 z = z1 z = z2 z = zn z = zn–1 z = zn–1 z = z1 z = z2 z = zn z = zn–1 (b) ?III 0 z x III II I ?I ? z = 0 z = z1 z = z2 z = zn (a) Zin kzI, ZI z = 0 (d) ZIII z = 0 z = 0 z (c) kzI, ZI kzI, ZI kz1, Z1 kz2, Z2 kzIII, ZIII kz1, Z1 kz2, Z2 z = z1 z = z2 z = zn z = zn–1 z = zn–1 z =

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