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电磁场与电磁波-场论基础
2022-08-09 10:52:00 【1nsights】
场论基础
最近复习电磁场与电磁波时,又学习了一遍场论基础,但是现有教程的概念比之前本科学习的谢处方老师的《电磁场与电磁波》的概念要难理解,另外哈密顿算子、拉普拉斯算子在图像方面也有重要应用,遂在此进行简单总结,本人水平有限,欢迎批评指正!
方向导数
场u(P)在某点P具有不同的方向导数值(沿不同方向变化率不同)
定义如下:
梯度
grad u或者▽u用来表示梯度
特点:
- 梯度是矢量
- 梯度的方向是场
u(P)在某点P具有最大方向导数的方向 - 梯度的大小是场
u(P)在某点P具有最大方向导数的模

哈密顿算子(▽)
从梯度的概念中,可以引出哈密顿算子的定义:
上式为直角坐标系中的定义,在圆柱坐标和球坐标中:
散度
在了解散度之前,需要知道通量的概念
通量
如果s为闭合曲面,通过闭合曲面的总通量:
散度的定义
矢量场穿过闭合曲面是一个积分特性,不能反映场内每一个点的通量特性,为此引入散度的概念
将积分结果Φ(通量)与体积V相除,表示单位体积内源所发出的通量大小,当体积V趋近于0时,就可以来表示点P处源的强度,称之为在P点的散度
散度的计算式

结合哈密顿算子的定义,可以将F的散度表示为矢量F与哈密顿算子的矢量积:
旋度
了解旋度之前,需要了解环流量的概念
环流量
矢量场F沿场中一闭合路径C的曲线积分,dl为线元矢量,方向沿着路径C的切线方向
对于具体的场,环流量有具体的意义,若F为力场,则环流量表示沿闭合曲线C的积分
在电磁学中,磁场强度H沿闭合路径C的环流就是通过以路径C为边界的曲面S的总电流。
如果矢量场的环流不为0,则认为具有涡旋源(与通量源不同,既不发出矢量线,也不汇聚矢量线),所产生的矢量线是闭合曲线。
旋度的定义

旋度的计算
直角坐标系下,旋度的计算
圆柱坐标系下:
球坐标系下:
拉普拉斯算子
标量场u的梯度▽u是一个矢量场,如果再对矢量场▽u求散度,即为▽·▽u,称为标量场中的拉普拉斯运算
个人觉得谢老师书中的定义非常棒,讲的很清晰,比一般书中直接给出符号要好理解的多
直角坐标系中
圆柱坐标系中
球坐标系中
对于矢量场F,拉普拉斯算符对矢量场进行运算时已失去梯度的散度的概念,故定义如下:
参考文献
谢处方-《电磁场与电磁波》(第四版),高等教育出版社
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