Лекция 3 Представление гармонических колебаний и монохроматических волн в комплексном виде.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Сегодня: четверг, 20 февраля 2014 г. ДАВЛЕНИЕ СВЕТА Рассмотренные нами явления интерференции, дифракции, поляризации объясняются с точки зрения волновой.
Advertisements

Плоские электромагнитные волны (часть 2) Лекция 9.
Лекция 4 Поляризация поперечной ЭМВ (векторные волны)
Вместо трехмерного волнового уравнения возьмем одномерное:
Элементарный вибратор Лекция 13. Элементарный вибратор Прямолинейный провод длиной l, по которому протекает переменный ток, может излучать электромагнитные.
Энергия и мощность электромагнитного поля. Электромагнитные волны. Лекция 5.
Рассмотрим давление с волновой точки зрения. Под действием электрической составляющей электрон у поверхности приходит в движение. На движущийся электрон.
Световое давление Урок для 11 класса.. Максвелл считал, что свет волна, с огромной скоростью бежит она. Планк доказал, что свет – фотон,и излучается нагретым.
В яркий солнечный день на поверхность площадью 1м 2 действует сила равная всего лишь 4х10 -8 Н.
Основы оптики кафедра прикладной и компьютерной оптики Описание световых волн.
Энергия упругой волны Вектор Умова Уравнение сферической волны.
Лекция 5 Электромагнитная природа света. Шкала ЭМВ.
ЕСТЕСТВЕННЫЙ И ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ СВЕТ. Как известно из анализа уравнений Максвелла, волновой вектор k, вектора E и H взаимно ортогональны и составляют правую.
Подготовили ученицы 11 «В» класса Бакаева Виктория и Агупова Ирина.
Давление света. В яркий солнечный день на поверхность площадью 1 м 2 действует сила равная всего лишь 4 х 10-8 Н. Работу выполнил : Бадретдинов Линар.
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА , нм 0 Линии, вдоль которых распространяется световая энергия называются лучами. Совокупность лучей образует световой.
Механические волны Уравнение плоской волны Волновое уравнение.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СИНУСОИДАЛЬНОЙ (ГАРМОНИЧЕСКОЙ) ФУНКЦИИ t FmFm - F m F ср -F ср T T/2.
Сигаева В.В., учитель физики. Свет - это электромагнитные волны. Во всех процессах взаимодействия света с веществом основную роль играет электрический.
Шкала электромагнитных волн. теорема Остроградского – Гаусса: поток вектора электрического смещения через произвольную замкнутую поверхность S, охватывающую.
Транксрипт:

Лекция 3

Представление гармонических колебаний и монохроматических волн в комплексном виде

можно выбрать и:

Комплексная амплитуда у скалярной волны означает наличие начальной фазы и медленно-меняющейся фазы. Комплексное число + комплексно сопряжённое = удвоенной действительной части.

Для всех линейных операций (суммирование, интегрирование, вычитание, дифференцирование, использование граничных условий и т. д., но не умножение и возведение в степень) можно не писать комплексно сопряженной части

т.е. вместо действительного выражения использовать комплексную запись для поля E(,t)

Достоинство комплексного представления колебательных и волновых процессов состоит в простоте обращения с показательной функцией по сравнению с тригонометрическими функциями.

Если в конечном результате отделить действительную часть (удвоив амплитуду) от мнимой, то получится тот же результат, что и при использовании тригонометрических функций.

Векторный характер электромагнитных волн ( векторные волны )

Поскольку напряженность электрического поля - величина векторная, то и ЭМВ - величина векторная.

Если - вещественная величина, то это уравнение плоской монохроматической линейно поляризованной волны. Если -комплексная, то поляризация эллиптическая.

Математическое отступление

Вектор в прямоугольной системе координат

скалярное произведение векторов

векторное произведение

Определитель матрицы 3 x 3

=++ ---

Ротор

Дивергенция

Градиент

Поперечность ЭМВ. Ортогональность и

Рассмотрим плоские волны в диэлектрике:

Уравнение Максвелла для плоских волн:

т.к. и т.д.

Таким образом и а

Уравнения Максвелла имеют вид:

Отсюда следует, что и,

т.е. перпендикулярны направлению распространения волны и, Таким образом, ЭМВ - волны поперечные.

Итак, взаимно перпендикулярные векторы. образуют правовинтовую систему.

образуют правовинтовую систему.

, т.е. отношение численных значений векторов от времени не зависит, т.е. эти векторы обладают одинаковыми фазами.

В бегущей ЭМВ векторы и изменяются синхронно.

Энергия, переносимая ЭМВ

Найдем количество энергии, которое протекает в 1 сек через площадку в 1 см, которая перпендикулярна направлению распространения волны. Для этого построим на площадке параллелепипед (цилиндр), ось которого параллельна.

Тогда количество энергии, которое протекает через основание параллелепипеда (цилиндра) в 1 сек, равно энергии содержащейся в части параллелепипеда (цилиндра) длиной

Следовательно, поток энергии, где плотность энергии (энергия в единице объёма).

Вектор Умова-Пойтинга совпадает с только в изотропной среде

Вектор Умова-Пойтинга изменяется от значения до

Таким образом, поток энергии колеблется с удвоенной частотой по сравнению с и около среднего значения

принимая положительные значения (включая ).

Поток энергии пропорционален квадрату амплитуды поля ЭМВ. Это общее и очень важное соотношение, на котором фактически основывается возможность регистрации ЭМВ различными приёмниками. Практически все приёмники света в той или иной степени инерционны.

Поэтому они регистрируют среднее значение квадрата амплитуды поля (квадратичный детектор).

Световое давление

Поскольку свет электромагнитная поперечная волна, то падая на поверхность проводника (зеркально отражающего или поглощающего тела), он должен производить следующие действия: электрический вектор, лежащий в плоскости освещенной поверхности, вызывает ток в направлении этого вектора

магнитное поле световой волны действует на возникший ток по закону Ампера (сила Лоренца) так, что направление действующей силы совпадает с направлением распространения света:

Таким образом, взаимодействие между светом и отражающим или поглощающим его телом приводит к возникновению давления на тело. Сила давления зависит от интенсивности света.

Для случая, когда световые лучи образуют параллельный пучок, давление p по вычислению Максвелла равняется плотности световой энергии u (тело поглощает всю энергию, абсолютно чёрное тело)

Если часть энергии отражается, то давление увеличивается в раз, так как при отражении света, вектор снова вызывает ток, а вектор действует на ток и появляется сила, направленная в ту же сторону (так как при отражении вектора развернулись)

где R коэффициент отражения тела, для идеального зеркала R=1 p=2u

Примеры 1. Для силы, с которой солнечные лучи в яркий день давят на чёрной поверхности, Максвелл вычислил величину 0,4 мГ. 2. Опыты П. Н. Лебедева ( гг.). Он с точностью порядка 20% измерил величину, рассчитанную Максвеллом. Он использовал очень чувствительные крутильные весы в сосуде с откаченным воздухом. Свет воспринимался тонкими и лёгкими крылышками.

Примеры 3. Оценим давление света от лазерного импульса длительностью и мощностью Р=1МВт

Примеры 4. Левитация это управление движением малой частицы с помощью лазерного пучка вопреки силе тяжести. Расчет сделан для эритроцита.

полностью поглощается частицей. В принципе можно организовать не только удержание, но и движение частиц Лазерный пинцет.