光是电磁波,光源发光就是产生物体电磁辐射。物体的发光实质上是组成物体的分子、原子发光。因为大部分物体的发光属于原子发光类型,所以可以只研究原子辐射电磁波的情况。§1-5光波的辐射一、电偶极子辐射模型1最简单的情况是:振荡电偶极子是电矩随时间作余弦(或正弦)变化原子作为一个振荡电偶极子,必定在周围空间内产生交变的电磁场,右图是电偶极子附近电场中电力线的分布图示。应用麦克斯韦方程组对振荡电偶极子辐射的
1、重新解释散度、旋度的物理意义和麦克斯韦方程;2、复习全反射和倏逝波的概念一、光的吸收 无论是在金属中或是在电介质中,光波在传播过程中都会出现能量的损耗,这种损耗中的一部分缘于吸收。在金属中,入射光波的电场使得金属中的自由电子运动,形成的电流在金属中产生热,因而消耗了能量;介质中,包括一些看来透明的介质中,入射光波的电场使介质中的束缚电子振动,发出次波和产生热,也消耗了能量,这些都是形成吸收的原
吴立军 ljwu@信息光电子科技学院华南师范大学Tel: 39310366物理光学2介绍课程 参考书:工程光学,郁道银(天津大学),谈恒英(浙江大学),机械工业出版社,2006物理光学与应用光学,石顺祥等,西安电子科技大学出版社,2002光学,王楚,汤俊雄,北京大学出版社,2001Principles of Optics(7th edition),M Born,E Wolf,世界图书出版社,200
3线电荷密度点电荷:当电荷体体积非常小可忽略其体积时称为点电荷点电荷可看作是电量q无限集中于一个几何点上大小:与en垂直的单位线上的电流强度三库仑定律及电场强度实验证明:电场力大小与电荷所在位置电场强度大小成正比即(1)多点电荷系统产生的电场a)体分布电荷系统类似地线电荷在空间某点处产生的电场强度四安培力定律——磁感应2磁场的基本量--磁感应强度对于线电流有 静电场2. 静电系统的守恒定理注意:
丁达尔现象当两个沿同一方向传播的振动方向相同、振幅相等而频率相差很小的单色光波叠加时,将出现“拍”现象。一、光学拍设符合上述条件的两光波沿z方向传播,各自的波函数为§2-4不同频率的两个单色光波的叠加23合成波的强度随时间和位置而变化的现象称为拍。其频率称拍频 (Beat frequency),出现拍现象时的拍频等于2? m,而?m= ?1-?2,为参与叠加的两光波的 频率之差,所以可通过观测光学
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级Chapter Two 光的电磁理论 (Electromagnetic TheoryPhotonsand Light)Section 1 光的电磁理论的基本定律 (Basic Laws of Electromagnetic Theory)§2.1 光的电磁理论的基本定律2.1.1 法拉第感应定律(Faradays In
电磁场面电荷带电体的电荷以离散的方式分布:q(代数量)=e的正或负整数倍线电荷分布: ——电荷线密度 注意: 面电流是在厚度为零的表面上流过的电流其所占体积为零是一种抽象的概念体电流密度是有限值在体积为零的表面上流过的电流为零R体电荷分布
边界条件 即:变化的磁场产生电场回路中的感应电动势与构成回路的导体性质无关(甚至可以是假想回路)只要回路所围面积的磁通发生变化就会产生感应电动势就存在感应电场且穿过回路所围面积的磁通变化是产生感应电动势的唯一条件S1矢量恒等式磁通连续性原理? 法拉第电磁感应定律——麦克斯韦第二方程 电场强度沿任意闭合曲线的环量等于穿过以该闭合曲线为周界的任一曲面的磁通量变化率的负值时变磁场
第五节 光波的叠加(Superposition of waves) 2、波的叠加原理:几个波在相遇点产生的合振动是各个在该点产生振动的矢量和。1、波的叠加现象一、波的叠加原理3、注意几个概念:?叠加结果为光波振幅 的矢量和,而不是光强 的和。 ?光波传播的独立性:两个光波相遇后又分开,每个光波仍然保持原有的特性(频率、波长、振动方向、传播方向等)。?叠加的合矢量仍然满足波动方程的通解,式(1
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