Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1)

Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1). На слой из области z < 0 нормально падает плоская монохроматическая линейно поляризованная электромагнитная волна. При какой толщине слоя отражение будет минимальным? При каком соотношении между e1, e2 и e3 при этом отражения не будет?

Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru Пусть вектор Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru падающей волны лежит в плоскости падения, т.е. Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru ; при этом магнитная составляющая падающей волны Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru - см. рис.4.2, а связь между ними выражается соотношением

Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru .

При этом электрическая и магнитная составляющие падающей электромагнитной волы могут быть представлены в виде:

Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ruиПримеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru .

На границе z = 0 волна частично отражается в первую среду и частично проходит во вторую. Составляющие отраженной волны могут быть представлены в виде:

Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru и Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru ,

причем, т.к. k1 ® - k1, то в соответствии с (4.9) Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru . Полное волновое поле в первой среде представляет собой суперпозицию падающей и отраженной волн, т.е.

Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru и Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru

Прошедшая волна на границе z = a также частично отражается и частично проходит в третью среду. Повторяя рассуждения, для второй среды получаем

Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru , Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru ,

Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru , Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru ,

Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru и Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru .

В третьей среде имеется только прошедшая волна с составляющими

Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ruиПримеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru .

В записанных выражениях для электромагнитных полей

Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru .

Поставленная задача сводится к нахождению коэффициента отражения Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru , т.е. к нахождению отношения амплитуды отраженной волны к амплитуде падающей волны в первой среде. Т.к. амплитуды магнитных составляющих в

плоской эдектромагнитной волне связаны с амплитудами электрических составляющих, то неизвестными являются лишь четыре амплитуды - Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru , которые могут

быть выражены через амплитуду падающей волны Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru с помощью граничных условий.

Условия непрерывности тангенциальных составляющих векторов напряженности электрического и магнитного полей на границах z = 0 и z = a приводят к системе уравнений

1) Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru , 2) Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru ,

3) Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru , 4) Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru .

Из уравнений 1) и 2) получаем

Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru , где Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru - амплитудный коэффициент отражения, и

Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru .

Из уравнений 3) и 4) Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru . Подстановка этого отношения в выражение для R позволяет записать его в виде

Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru ,

где Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru

Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru .

Тогда искомый коэффициент отражения Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru .

Исследование полученного выражения на экстремум (дифференцирование по а) показывает, что минимуму коэффициента отражения соответствует условие Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru .

Т.к. k2 ¹ 0, то это условие выполняется при Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru , т.е при Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru , где l - длина волны. Подстановка Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru в выражение для коэффициента отражения r приводит к окончательному результату Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru .

Таким образом, при толщине слоя, равной или кратной четверти длины волны, коэффициент отражения обращается в ноль при Примеры решения задач. Пример.Диэлектрический слой с проницаемостью e2, ограниченный плоскостями z = 0 и z = a, разделяет диэлектрические среды с e1 и e3(m1 = m2 = m3 = 1) - student2.ru . Полученные результаты остаются справедливыми и при любой другой поляризации электромагнитной волны при условии нормального падения, в чем нетрудно убедиться непосредственными расчетами, аналогичными проведенным.

Наши рекомендации