第一章光的电磁理论课件.ppt
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- 第一章 电磁 理论 课件
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1、第4章 光的电磁理论1第第1章章 光的电磁理论光的电磁理论n1.1 电磁波谱电磁波谱 电磁场基本方程电磁场基本方程n1.2 光波在各向同性介质中的传播光波在各向同性介质中的传播n1.3 光波的偏振特性光波的偏振特性n1.4 光波在介质界面上的反射和折射光波在介质界面上的反射和折射n1.5 光波场的频率谱光波场的频率谱n1.6 球面光波与柱面光波球面光波与柱面光波第4章 光的电磁理论21.1 电磁波谱电磁波谱 电磁场基本方程电磁场基本方程n1.1.1 电磁波谱电磁波谱n电磁波按其频率或波长排列构成波谱,覆盖了从电磁波按其频率或波长排列构成波谱,覆盖了从 射线到无线电波的一个相当广阔的频率范围。射
2、线到无线电波的一个相当广阔的频率范围。第4章 光的电磁理论31.1.1 电磁波谱电磁波谱n光是特定波段的电磁波。光是特定波段的电磁波。可见光只占一个很窄可见光只占一个很窄谱带,真空中的波长范围约为谱带,真空中的波长范围约为390 760 nm,相,相应的频率范围约为应的频率范围约为81014 41014 Hz。n一般所谓光学波段,除可见光外,还包括紫外线一般所谓光学波段,除可见光外,还包括紫外线和红外线,其波长范围约为和红外线,其波长范围约为1 nm l mm(频率频率范围约为范围约为1012 41016 Hz)。)。第4章 光的电磁理论41.1.1 电磁波谱电磁波谱第4章 光的电磁理论5太赫
3、兹技术nTHzTHz波所处的位置正好处于宏观经典理论向微观量子理波所处的位置正好处于宏观经典理论向微观量子理论的过渡区(论的过渡区(0.1T-10T0.1T-10T););n(1)(1)瞬态性:脉宽在皮秒量级(瞬态性:脉宽在皮秒量级(1010-12-12),时间分辨高;),时间分辨高;n(2)(2)宽带性宽带性n(3)(3)相干性,由相干电流驱动的偶极子振荡产生,或由相干性,由相干电流驱动的偶极子振荡产生,或由相干的激光脉冲通过非线性光学差频变换产生。相干的激光脉冲通过非线性光学差频变换产生。第4章 光的电磁理论6n(4)(4)低能性:低能性:THzTHz光子的能量只有光子的能量只有1010-
4、3-3eVeV,无损,无损检测,适合生物大分子与活性物质结构的研检测,适合生物大分子与活性物质结构的研究;究;n(5)THz(5)THz辐射具有很好的穿透性,它能以很小辐射具有很好的穿透性,它能以很小的衰减穿透物质如烟尘、墙壁、布料及陶瓷的衰减穿透物质如烟尘、墙壁、布料及陶瓷等,在环境控制与国家安全方面能有效发挥等,在环境控制与国家安全方面能有效发挥作用作用第4章 光的电磁理论71.1.1 电磁波谱电磁波谱n光波的特点光波的特点波长比周围的物体小得多,而又比组成物体的原波长比周围的物体小得多,而又比组成物体的原子尺寸大得多子尺寸大得多,从而可以采取一些合理的近似处从而可以采取一些合理的近似处理
5、。理。光的频率太高,每个光子的能量又太小,目前无光的频率太高,每个光子的能量又太小,目前无线电技术的响应速度达不到这么快,核物理技术线电技术的响应速度达不到这么快,核物理技术的灵敏度达不到这么高,所以一般只能用光敏探的灵敏度达不到这么高,所以一般只能用光敏探测器检测光辐射的平均强度(光强)。测器检测光辐射的平均强度(光强)。第4章 光的电磁理论81.1.1 电磁波谱电磁波谱n电磁波在长波端表现出显著的波动性,而在短波电磁波在长波端表现出显著的波动性,而在短波端则表现出极强的粒子性。端则表现出极强的粒子性。n对于光波来说,其波粒二象性的特征表现得更为对于光波来说,其波粒二象性的特征表现得更为突出
6、。突出。(h=6.62610-34JS),0,0 0,00,0hEhphhh几何光学波动光学 量子光学第4章 光的电磁理论91.1.1 电磁波谱电磁波谱n光波也可以作为信息的载体而远距离传输信息,光波也可以作为信息的载体而远距离传输信息,即光通信。即光通信。n光通信的优点是传输的信息量极大而噪声极低。光通信的优点是传输的信息量极大而噪声极低。n有人提出利用有人提出利用“光的压缩态光的压缩态”,把噪声降低到,把噪声降低到量子极限以下,从而可大大提高光通信的效率,量子极限以下,从而可大大提高光通信的效率,并有可能检测到引力波的信号,这在物理学界并有可能检测到引力波的信号,这在物理学界是十分引人注目
7、的设想。是十分引人注目的设想。第4章 光的电磁理论101.1.2 电磁场基本方程电磁场基本方程n光波是一种时变电磁场,时变电磁场的基本方光波是一种时变电磁场,时变电磁场的基本方程是麦克斯韦电磁方程组,其积分形式为程是麦克斯韦电磁方程组,其积分形式为0SVSddVdDSBS CSCSddtd+dt BElSDHlJS 第4章 光的电磁理论111.1.2 电磁场基本方程电磁场基本方程n麦克斯韦电磁方程组的微分形式麦克斯韦电磁方程组的微分形式=0=-t=+tDBBEDHJ zzyyxxyxzAAAAxyz zyxAAAzyxzyxA第4章 光的电磁理论121.1.2 电磁场基本方程电磁场基本方程n由
8、麦克斯韦方程组可知:由麦克斯韦方程组可知:n不仅电荷和电流是产生电磁场的源,而且时变不仅电荷和电流是产生电磁场的源,而且时变电场和时变磁场互相激励,因此,时变电场和电场和时变磁场互相激励,因此,时变电场和时变磁场构成了不可分割的统一整体时变磁场构成了不可分割的统一整体时变时变电磁场。电磁场。n麦克斯韦方程组是电磁理论的核心。从麦克斯韦麦克斯韦方程组是电磁理论的核心。从麦克斯韦方程组出发,结合具体的边界条件及初始条件,方程组出发,结合具体的边界条件及初始条件,可以定量地研究光的各种传输特性。可以定量地研究光的各种传输特性。第4章 光的电磁理论131.1.2 电磁场基本方程电磁场基本方程n物质方程
9、物质方程 描述媒质对电磁场量响应特性的方程描述媒质对电磁场量响应特性的方程 DE,BH,JE 媒质的电磁特性分为:媒质的电磁特性分为:均匀与非均匀、均匀与非均匀、各向同性与各向异性、各向同性与各向异性、线性与非线性。线性与非线性。第4章 光的电磁理论141.1.2 电磁场基本方程电磁场基本方程n边界条件边界条件由积分形式的麦克斯韦方程组可导出时由积分形式的麦克斯韦方程组可导出时变电磁场在两媒质分界面上边界条件变电磁场在两媒质分界面上边界条件12121212s00snDDnBBnEEnHHJ 第4章 光的电磁理论151.1.2 电磁场基本方程电磁场基本方程n光学中,在两种电介质的分界面,有光学中
10、,在两种电介质的分界面,有Js0,s0。其边界条件为其边界条件为121212120000nDDnBBnEEnHH 第4章 光的电磁理论161.1.2 电磁场基本方程电磁场基本方程n电磁场的能量密度为1122emwwwE D+H B 第4章 光的电磁理论171.1.2 电磁场基本方程电磁场基本方程n电磁波有能量在空间流动。电磁波有能量在空间流动。n为了描述为了描述电磁能量的流动的大小和方向电磁能量的流动的大小和方向,引入能,引入能流密度矢量流密度矢量坡印廷矢量坡印廷矢量S,S的大小表示在任的大小表示在任一点处垂直于传播方向上的单位面积上、在单位一点处垂直于传播方向上的单位面积上、在单位时间内流过
11、的能量。时间内流过的能量。S的方向就是该点处电磁波的方向就是该点处电磁波能量流动的方向。能量流动的方向。SEH E、H和和S之间满足右手螺旋关系之间满足右手螺旋关系第4章 光的电磁理论181.1.2 电磁场基本方程电磁场基本方程n光强光强由于光的频率太高,只能用光敏探测器检测光辐射由于光的频率太高,只能用光敏探测器检测光辐射的平均强度。的平均强度。在实用中在实用中,用能流密度的时间平均值表征光波的能量用能流密度的时间平均值表征光波的能量传播,称为光强度,以传播,称为光强度,以 I 表示。设光探测器的响应表示。设光探测器的响应时间为时间为,则,则0011ddIttSEHn对于光波中所包含的信息对
12、于光波中所包含的信息(光波的强度、偏振态、光波的强度、偏振态、相位、频率相位、频率)的检测只能通过光强的测量来实现。的检测只能通过光强的测量来实现。n光强是光学中的一个重要的物理量。光强是光学中的一个重要的物理量。第4章 光的电磁理论191.2 光波在各向同性介质中的传播光波在各向同性介质中的传播n1.2.1 波动方程波动方程麦克斯韦方程组指出,随时间变化的电场产生麦克斯韦方程组指出,随时间变化的电场产生变化的磁场,随时间变化的磁场产生变化的电变化的磁场,随时间变化的磁场产生变化的电场;变化的电场和磁场之间相互联系,相互激场;变化的电场和磁场之间相互联系,相互激发,并且以一定速度向周围空间传播
13、。形成电发,并且以一定速度向周围空间传播。形成电磁波。磁波。n从麦克斯韦方程出发,可以证明电磁场的传播从麦克斯韦方程出发,可以证明电磁场的传播具有波动性。具有波动性。第4章 光的电磁理论201.2.1 波动方程波动方程n在无界的均匀介质中在无界的均匀介质中(、为常数,为常数,为零为零),在远,在远离辐射源的无源区域离辐射源的无源区域(、J为零),结合物质方程,为零),结合物质方程,可将麦克斯韦方程组化简为可将麦克斯韦方程组化简为:00tt EHHEEH 22tt EEH 20 EEEE第4章 光的电磁理论211.2.1 波动方程波动方程n由以上方程组可导出波动方程为2222222210101t
14、tEEHH 其中,vvv表明时变电磁场是以速度传播的电磁波动。2220tEE 第4章 光的电磁理论221.2.1 波动方程波动方程n由线性微分方程描述的系统称为线性系统。线性由线性微分方程描述的系统称为线性系统。线性齐次微分方程的一个重要特性就是它的解满足叠齐次微分方程的一个重要特性就是它的解满足叠加原理。加原理。n波速与传输介质有关。在同一介质中,波速随波波速与传输介质有关。在同一介质中,波速随波长(或频率)变化的现象叫色散。长(或频率)变化的现象叫色散。第4章 光的电磁理论231.2.1 波动方程波动方程n在真空中,光波的传播速度为在真空中,光波的传播速度为80012.997 92 10c
15、 m/s这个数值与实验中测出的真空中光速的数值非常接近。这个数值与实验中测出的真空中光速的数值非常接近。历史上,麦克斯韦正是以此作为预言光是一种电磁波历史上,麦克斯韦正是以此作为预言光是一种电磁波的重要依据。的重要依据。第4章 光的电磁理论241.2.1 波动方程波动方程n光波在真空中的速度与在介质中的速度之比称为光波在真空中的速度与在介质中的速度之比称为介质的折射率,记为介质的折射率,记为n,即即rrcn vrn上式将描述介质光学性质的常数和描述介质电磁学上式将描述介质光学性质的常数和描述介质电磁学性质的常数联系起来了。性质的常数联系起来了。对于一般的非铁磁物质,对于一般的非铁磁物质,r 1
16、,有有第4章 光的电磁理论251.2.2 时谐均匀平面波n波动振动在空间的传播。波动振动在空间的传播。n振动相位相同的点组成的面波面振动相位相同的点组成的面波面/等相面。等相面。n等相面在空间随时间移动。球面波,柱面波,平面等相面在空间随时间移动。球面波,柱面波,平面波作为三种基本波型(基元波)。波作为三种基本波型(基元波)。n波面上的场矢量都相等的平面波称为均匀平面波。波面上的场矢量都相等的平面波称为均匀平面波。n如果均匀平面波的空间各点的电磁振动都是以同一如果均匀平面波的空间各点的电磁振动都是以同一频率随时间作正弦或余弦变化(简谐振动),这样频率随时间作正弦或余弦变化(简谐振动),这样的光
17、波就叫做时谐均匀平面波,简称时谐平面波。的光波就叫做时谐均匀平面波,简称时谐平面波。第4章 光的电磁理论261.2.2 时谐均匀平面波n假设均匀平面波沿假设均匀平面波沿+z方向传播,即方向传播,即E和和H仅是仅是z和和t的函数,波动方程简化为的函数,波动方程简化为22222222221010ztztEEHH vv(,)()(,)()zz ttzz ttEEHH vv这是行波的表示式,表示源这是行波的表示式,表示源点的振动经过一定的时间推点的振动经过一定的时间推迟后才传播到场点。迟后才传播到场点。其解为xyzv第4章 光的电磁理论271.2.2 时谐均匀平面波n对应频率为对应频率为 时谐均匀平面
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