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(6) 反射系数和折射系数 得: 根据边界条件,在 分界面处,磁场强度切向分量连续,即: 上两式也称为垂直极化波的费涅耳公式 反射系数: 折射系数: 3. 平行极化的斜入射 入射波磁场强度为: 入射波电场强度为: 反射波磁场强度为: 反射波电场强度为: 在媒质2中,折射波磁场强度为: 折射波电场强度为: 根据分界面上的边界条件: 上两式也称为平行极化波的费涅耳公式 4. 波的全反射现象 由折射定律可知: 当 时,必然有 。 临界角 如果入射角增大到某个角度时,恰好使 ,则: 全反射:当 时,介质2中没有透射波的现象。 当 时,有 , 此时 不是实数角,而是复数角。 则 该式表明:当 时,透射波在分界面上沿x方向以行波传播,而沿z方向按指数规律快速衰减。这种在z方向衰减而沿分界面方向传播的波称为表面波。 讨论: 5. 波的全透射现象 全透射:当入射波以某一角度入射时,入射波在分界面处全部透射于第二种媒质中,不发生反射的现象。 (1)对平行极化波的情况: 布儒斯特角或偏振角 若 或: (2)对垂直极化波的情况 但由于 ,因此 。 结论:垂直极化波斜入射时,不可能发生全透射现象。 请问: 一圆极化波布儒斯特角斜入射时,反射波是什么极化方式? 折射定律: (3) 椭圆极化波 右旋椭圆极化波 左旋椭圆极化波 右旋圆极化波 左旋圆极化波 线极化波 短轴缩为零 长短轴相等 长短轴相等 对于一般情况: 电场表示为: ——椭圆方程 x y x y x y 3. 极化的分解 对任一线极化波,将 分解为 和 两个分量: 任一线极化波均可分解为两个幅值相等,但旋转方向相反的圆极化波。 六、均匀平面波对平面边界的垂直入射 1. 概念 反射波与折射波的特性由分界面两侧媒质的参数确定。 入射波:投射到分界面上的波。 反射波: 从分界面返回,与入射波 在同一媒质中传播的波。 透射波:进入分界面另一侧传播的波。 垂直入射: 入射波的传播方向与分界面的法线平行。 2. 对理想导体表面的垂直入射 入射波表示为: 反射波表示为: 在介质空间内任一点的电场: 边界条件:理想导体表面上电场强度切向分量为零。 时 (1)线极化波的垂直入射 反射波电场可表示为: 相应的反射波磁场为: 在 的空间内,合成电场强度和磁场强度分别为: 瞬时形式为: 当 时,即 波节点:在任意时刻,电场强度的值总为零的点。 当 时,即 波腹点:任意时刻,电场强度的值为最大的点。 驻波:这种波节点和波腹点位置固 定的波称为驻波。 纯驻波:节点处值为零的驻波称为 纯驻波。演示 平均坡印廷矢量 在纯驻波情况下,只有电能和磁能的相互交换而无能量传输。 入射波电场: 反射波电场: 合成波电场为: (2)圆极化波的垂直入射 右旋圆极化波 左旋圆极化波 纯驻波 解: (1)入射波电场强度复数形式 V/m rad/m 瞬时表达式为: (2)反射波电磁场复数形式 瞬时表达式为: 复数表达式为: (3)空气中的合成场复数形式 瞬时表达式为: (4) 在空气中离开界面第一个电场强度波腹点位于 A/m 即: 得: m (5) 在 的理想导体边界上感应电流密度为 3. 对无限大理想介质分界面的垂直入射 透射波表示为: 入射波表示为: 反射波表示为: 在 处有: 根据边界条件: 则: 解得: 令: 反射系数 :分界面上反射波电场强度与入射波电场强度之比。 透射系数 :分界面上透射波电场强度与入射波电场强度之比。 与 之间的关系为: 反射波为: 透射波为: 介质1中的合成电磁场分别为: 总电场: 在分界面处总电场达到极大值。 讨论: 在分界面处总电场达到极小值。 入射波能量、反射波能量和透射波能量间的关系 在介质1中,平均坡印廷矢量为: 在介质2中,平均坡印廷矢量为: 说明:入射、反射和透射能量三者之间符合能量守恒规律。 无耗介质中无能量的损耗: 4. 对无限大有耗媒质分界面的垂直入射 入射波表示为: 反射系数和透射系数均为复数,分别为: 反射波为: 透射波为: 其中: 其中: 七、多层介质分界面上的垂直入射 在工程实际中,多层介质的应用很广:如雷达罩、频率选择表面、吸波涂层等。 入射波 反射波 透射波 介质1中的总电磁场为: 1.
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