Теория волн. Иванов В.Б. - 119 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Теория волн
119
стера может быть легко использовано для получения ли-
нейно поляризованного света или другой электромагнит-
ной волны.
6. ВОЛНЫ В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ
Под неоднородными средами будем понимать среды,
в которых характеристики изменяются в пространстве,
причем, в отличие от резких границ раздела, речь идет о
непрерывном изменении характеристик от точки к точке.
Важнейшей характеристикой распространения волн явля-
ется показатель преломления, а применительно к электро-
магнитным волнам показатель преломления определяется
в первую очередь диэлектрической проницаемостью, к бо-
лее детальному знакомству с которой мы и переходим.
6.1. Диэлектрическая проницаемость сре-
ды
В линейной электродинамике напряженности и ин-
дукции полей, а также плотность тока и электрическое по-
ле связаны между собой через диэлектрическую и магнит-
ную проницаемость и проводимость
,
0
ED
εε
=
,
0
HB
µµ
=
.Ej
σ
=
Как уже указывалось ранее, проницаемости и
проводимость могут являться тензорами, однако в данном
рассмотрении будем считать их скалярными величинами.
Воздействие внешнего электрического поля на среду
приводит к ее поляризации. Речь идет не о направлении
поляризации волны, а о появлении наведенного заряда,
связанного с пространственным разделением, например,
электронов и ионов. Такое разделение приводит к поляри-
зованности (дипольному электрическому моменту едини-
цы объема), определяемому вектором:
                       Теория волн

стера может быть легко использовано для получения ли-
нейно поляризованного света или другой электромагнит-
ной волны.



     6. ВОЛНЫ В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ
    Под неоднородными средами будем понимать среды,
в которых характеристики изменяются в пространстве,
причем, в отличие от резких границ раздела, речь идет о
непрерывном изменении характеристик от точки к точке.
Важнейшей характеристикой распространения волн явля-
ется показатель преломления, а применительно к электро-
магнитным волнам показатель преломления определяется
в первую очередь диэлектрической проницаемостью, к бо-
лее детальному знакомству с которой мы и переходим.

     6.1. Диэлектрическая проницаемость сре-
ды
    В линейной электродинамике напряженности и ин-
дукции полей, а также плотность тока и электрическое по-
ле связаны между собой через диэлектрическую и магнит-
ную проницаемость и проводимость D = εε 0 E , B = µµ0 H ,
j = σ E . Как уже указывалось ранее, проницаемости и
проводимость могут являться тензорами, однако в данном
рассмотрении будем считать их скалярными величинами.
    Воздействие внешнего электрического поля на среду
приводит к ее поляризации. Речь идет не о направлении
поляризации волны, а о появлении наведенного заряда,
связанного с пространственным разделением, например,
электронов и ионов. Такое разделение приводит к поляри-
зованности (дипольному электрическому моменту едини-
цы объема), определяемому вектором:

                          119