Диэлектрическая проницаемость

Диэлектри́ческая проница́емость ( и ) — коэффициент, входящий в математическую запись закона Кулона для силы взаимодействия точечных зарядов и , находящихся в однородной изолирующей (диэлектрической) среде на расстоянии друг от друга:

а также в уравнение связи вектора электрической индукции с напряжённостью электрического поля:

в рассматриваемой среде.

Вводятся абсолютная () и относительная (; r от лат. relativus [-a, -um] — относительный) проницаемости:

где  — электрическая постоянная.

Сам термин «диэлектрическая проницаемость» применяется и для , и для ; ради краткости, одну из этих величин (в российской литературе чаще , в англоязычной ) переобозначают как (из контекста обычно ясно, о какой проницаемости идёт речь).

Величина безразмерна, а по размерности совпадает с (в Международной системе единиц (СИ): фарад на метр, Ф/м).

Проницаемость показывает, во сколько раз сила взаимодействия двух электрических зарядов в конкретной среде меньше, чем в вакууме, для которого .

Отличие проницаемости от единицы обусловлено эффектом поляризации диэлектрика под действием внешнего электрического поля, в результате которой создаётся внутреннее противоположно направленное поле. В области низких частот значение проницаемости реальных сред , обычно оно лежит в диапазоне 1—100, но для сегнетоэлектриков составляет десятки и сотни тысяч. Как функция частоты электрического поля величина слегка возрастает на участках вне полос или линий поглощения электромагнитного излучения данным материалом, однако вблизи линий или полос резко спадает, из-за чего высокочастотная диэлектрическая проницаемость ниже статической. Имеет место связь проницаемости и показателя преломления вещества: для немагнитной непоглощающей среды

Относительная диэлектрическая проницаемость является одним из «электромагнитных параметров» среды, влияющих на распределение компонент вектора напряжённости электромагнитного поля в пространстве и описывающих среду в материальных уравнениях электродинамики (уравнениях Максвелла).

Абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума

Электрическая постоянная, она же «абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума», в системе единиц СИ равна:

image Ф/м

(имеет размерность L−3 M−1 T4 I2).

В системе СГС эта же постоянная составляет image однако часто в СГС вообще не используют image, надлежащим образом видоизменяя формулы. Например, закон Кулона:

image

Электрическая постоянная связана с магнитной постоянной и скоростью света в вакууме:

image

Ниже все формулы приводятся для СИ, а символ image используется как замена image (image).

Эффект поляризации диэлектрика и проницаемость

image
Схематическое изображение ориентации диполей в диэлектрической среде под воздействием электрического поля

Под воздействием электрического поля в диэлектрике происходит поляризация — явление, связанное с ограниченным смещением зарядов относительно положения равновесия без наложенного электрического поля или поворотом электрических диполей.

Это явление характеризует вектор электрической поляризации image равный дипольному моменту единицы объёма диэлектрика. В отсутствие внешнего поля диполи ориентированы хаотично (см. на рисунке сверху), за исключением особых случаев спонтанной поляризации в сегнетоэлектриках. При наличии поля диполи в большей или меньшей степени поворачиваются (на рисунке снизу), в зависимости от восприимчивости image конкретного материала, а восприимчивость, в свою очередь, определяет проницаемость image.

Помимо дипольно-ориентационного, имеются и другие механизмы поляризации. Поляризация не изменяет суммарного заряда в любом макроскопическом объёме однородного материала, однако она сопровождается появлением связанных электрических зарядов на поверхности диэлектрика и в местах неоднородностей среды. Эти связанные заряды создают в диэлектрике дополнительное макроскопическое поле, как правило, направленное против внешнего наложенного поля. В итоге то, что image является следствием электрической поляризации материалов.

Роль диэлектрической проницаемости среды в физике

Относительная диэлектрическая проницаемость image среды, наряду с её относительной магнитной проницаемостью image и удельной электропроводностью image влияет на распределение напряжённости электромагнитного поля в пространстве и используется при описании среды в системе уравнений Максвелла.

Среду со значениями image и image называют идеальным диэлектриком (диэлектриком без поглощения, диэлектриком без потерь), для неё image определяет такие вторичные параметры, как коэффициент преломления среды, скорость распространения, фазовую скорость и коэффициент укорочения длины электромагнитной волны в среде, волновое сопротивление среды.

Относительная диэлектрическая проницаемость реальных диэлектриков (диэлектриков с потерями, диэлектриков с поглощением, для которых image) также влияет на значение тангенса угла диэлектрических потерь и коэффициент поглощения электромагнитной волны в среде.

Относительная диэлектрическая проницаемость среды влияет на электрическую ёмкость расположенных в ней проводников: увеличение image приводит к увеличению ёмкости. При изменении image в пространстве (то есть, если image зависит от координат) говорят о неоднородной среде, зависимость image от частоты электромагнитных колебаний — одна из возможных причин дисперсии электромагнитных волн, зависимость image от напряжённости электрического поля — одна из возможных причин нелинейности среды. Если среда является анизотропной, то в материальном уравнении image будет не скаляром, а тензором. При использовании метода комплексных амплитуд в решении системы уравнений Максвелла и наличии потерь в среде (image) оперируют комплексной диэлектрической проницаемостью.

Таким образом, image является одним из важнейших «электромагнитных параметров» соответствующей среды.

Диэлектрическая проницаемость непоглощающей среды

Проницаемость и связанные с ней величины

Применительно к диэлектрической среде без потерь справедливы соотношения:

image

В большинстве случаев image и, соответственно, image — это просто безразмерные константы конкретного материала. В вакууме image равно нулю.

Особая ситуация возникает для нелинейных сред, когда image зависит от величины поля image; такое возможно в сравнительно сильных полях. В сегнетоэлектриках возможно появление спонтанной поляризации, а именно сохранение поляризации image после снятия ранее наложенного внешнего поля.

Распределение электрического поля в пространстве с различными диэлектриками находится из численного решения уравнения Максвелла:

image

или уравнения Пуассона для электрического потенциала image

image

где image обозначает объёмную плотность сторонних (то есть внедрённых извне, не входящих в состав молекул диэлектрика) зарядов, а image — оператор набла.

На незаряженной границе двух диэлектрических сред отношение нормальных компонент напряжённости поля image с обеих сторон равно обратному отношению значений проницаемости сред.

В случае однородного диэлектрика его наличие приводит к снижению электрического поля image в image раз, по сравнению со случаем вакуума при том же распределении сторонних зарядов. Помимо закона Кулона, практически важным примером является конденсатор любой геометрии, заряд (но не разность потенциалов) обкладок которого фиксирован.

Проницаемость в оптическом диапазоне частот

Диэлектрическая проницаемость, совместно с магнитной, определяют фазовую скорость распространения электромагнитной волны в рассматриваемой среде, а именно:

image

Показатель преломления диэлектрика без потерь можно выразить как квадратный корень из произведения его магнитной и диэлектрической проницаемостей:

image

Для немагнитных сред image Значения image для существенного в конкретном контексте оптического диапазона могут очень сильно отличаться от статических значений: как правило, image намного ниже, чем для статического поля.

Однако, если рассматривать оптический диапазон частот сам по себе, то в нём с ростом image величина image (а значит, и image) чаще всего возрастает. Такое поведение показателя преломления («синий свет преломляется сильнее красного») является случаем так называемой нормальной дисперсии. Противоположную ситуацию аномальную дисперсию можно наблюдать вблизи полос поглощения, но такой случай не может рассматриваться как случай без диссипативных потерь.

Тензор проницаемости анизотропных сред

Диэлектрическая проницаемость связывает электрическую индукцию image и напряжённость электрического поля image

В электрически анизотропных средах компонента вектора напряжённости image может не только влиять на ту же самую компоненту вектора электрической индукции image но и порождать другие его компоненты image

В общем случае проницаемость является тензором, определяемым из следующего соотношения (в записи использовано соглашение Эйнштейна):

image

или, иначе:

image

где жирный шрифт использован для векторных и тензорных величин,

image — вектор напряжённости электрического поля,
image — вектор электрической индукции,
image — тензор абсолютной диэлектрической проницаемости.

В изотропном случае любая компонента вектора напряжённости image влияет только на image при этом image где image символ Кронекера, поэтому уравнения Максвелла могут быть записаны с использованием скалярной диэлектрической проницаемости (image просто коэффициент в уравнении).

Статическая проницаемость некоторых диэлектриков

Значение image вакуума равно единице, для реальных сред в статическом поле image Для воздуха и большинства других газов в нормальных условиях значение image близко к единице в силу их низкой плотности. В статическом электрическом поле для большинства твёрдых или жидких диэлектриков значение image лежит в интервале от 2 до 8, для жидкой воды значение image достаточно высокое, 88 при image А у твердого льда image больше и составляет 97 при image Это объясняется тем, что переход атома Н от одного атома кислорода к другому атому вызывает перестройку ковалентных и водородных связей у обоих этих атомов кислорода и в их в окрестности. В результате вся структура ковалентных и водородных связей во льду сильно флуктуирует, и это приводит к аномально высокой поляризуемости льда, превосходя диэлектрическую проницаемость жидкой воды.

Значение image велико для веществ с молекулами, обладающими большим электрическим дипольным моментом. Значение image сегнетоэлектриков составляет десятки и сотни тысяч.

Большой диэлектрической проницаемостью обладают некоторые сложные вещества: CCTO-керамика и LSNO-керамика (image около 102 и 106 соответственно).

Кроме того, исследуются и метаматериалы. Например диэлектрическая проницаемость порядка 107—108 была обнаружена у металлических наноостровковых структур на диэлектрических подложках.

В электронике диэлектрическая проницаемость изоляционных материалов является одним из основных параметров для электрических конденсаторов. Применение материала с высокой диэлектрической проницаемостью позволяет существенно сократить габаритные размеры конденсатора. Например, ёмкость плоского конденсатора:

image
где image — относительная диэлектрическая проницаемость материала между обкладками,
image — площадь обкладок конденсатора,
image — расстояние между обкладками.

Таким образом, требуемая площадь image обкладок обратно пропорциональна image Значение диэлектрической проницаемости материала основания учитывается при разработке печатных плат, поскольку оно влияет на значение статической ёмкости проводящего рисунка слоёв питания и волновое сопротивление проводников (линий передачи сигналов) на плате.

Помимо обозначения image ранее для относительной диэлектрической проницаемости иногда применялось обозначение image которое при отсутствии греческих шрифтов заменяли на image. Это обозначение ныне почти не используется и сохранилось лишь применительно к диэлектрикам в полевых транзисторах с изолированным затвором.

Традиционно в таких приборах используется диоксид кремния (SiO2). Однако в целях миниатюризации транзисторов на определённом этапе потребовался переход к материалам с более высокой, чем у SiO2 (3,9), проницаемостью. Это позволяет получить нужную ёмкость при более толстом слое материала, что полезно, так как для тонких слоёв актуальны проблемы надёжности и туннельных утечек. Примерами применяемых подзатворных «high-k» диэлектриков являются ZrO2, HfO2 (у двух названных материалов image), TiO2 (image) и ряд других. Микросхемы на базе транзисторов с такими материалами начали серийно выпускаться в 2000-е годы. Поиск новых подзатворных материалов продолжается.

Проницаемость диэлектрической среды с потерями

Комплексная диэлектрическая проницаемость

При описании колебаний электрического поля методом комплексных амплитуд в случае диэлектрической среды с конечной проводимостью image уравнения Максвелла можно записывать по аналогии со случаем идеального диэлектрика, если ввести мнимую компоненту проницаемости.

Пусть напряжённость электрического поля изменяется во времени по гармоническому закону (далее image — мнимая единица):

image

Тогда image, а уравнение Максвелла для магнитного поля применительно к проводящей среде выглядит:

image

Чтобы привести это уравнение к виду, формально совпадающему с видом уравнения для непроводящей среды, величина, стоящая в скобках, интерпретируется как комплексная диэлектрическая проницаемость image Значок сверху (опускаемый, если это не влечёт двусмысленности) подчёркивает, что речь идёт о комплексной величине. При наличии анизотропии image становится тензорной величиной. Иногда в методе комплексных амплитуд используют зависимость вида image — тогда знак перед image должен быть заменён везде.

Даже в случаях, когда в постоянном электрическом поле среда обладает очень малой проводимостью, на высоких частотах могут проявиться существенные потери, которые при таком подходе приписываются некоторой «эффективной» диэлектрической проницаемости:

image

Наличие мнимой части связано с конечной проводимостью image которая и обусловливает поглощение. Если частота изменения поля составляет image, то image.

Без метода комплексных амплитуд подставлять комплексную image в уравнения Максвелла нельзя (следует оперировать непосредственно image и image). Однако если известны image и image то можно воспользоваться ими для анализа свойств среды, вычисления ряда других параметров включая показатель поглощения, а также получить готовыми image и image для соответствующей частоты.

Характеристика диэлектрических потерь

Плотность мощности (Ватт/м3) тепловыделения за счёт диэлектрических потерь составляет:

image

Подобный механизм разогрева широко используется в микроволновых печах. Для характеристики диэлектрика с поглощением также используется величина «тангенса угла потерь» — отношение мнимой и вещественной частей комплексной диэлектрической проницаемости:

image

При протекании переменного тока через конденсатор векторы напряжения и тока сдвинуты на угол image, где δ — угол диэлектрических потерь.

При отсутствии потерь δ = 0. Тангенс угла потерь определяется отношением активной мощности к реактивной при синусоидальном напряжении заданной частоты. Величина, обратная tg δ, называется добротностью конденсатора.

При наличии поглощения взаимосвязь между компонентами комплексной проницаемости и оптическими величинами (показателями преломления и поглощения) устанавливается с использованием соотношений Крамерса — Кронига и имеет вид:

image

откуда для немагнитных сред следует:

image
image

Типичная частотная зависимость проницаемости

image
Типичное поведение вещественной и мнимой составляющих диэлектрической проницаемости в широком диапазоне частот. Области резкого изменения этих составляющих соответствуют линиям поглощения, которые могут иметь различную природу: дипольная или ионная релаксация, атомные и электронные резонансы на высоких частотах. СВЧ — сверхвысокие частоты, ИК — инфракрасный диапазон, ВД — видимый диапазон, УФ — ультрафиолетовый диапазон.
image
Зависимость действительной и мнимой составляющих диэлектрической проницаемости воды при 20 °C

Параметры image и image обычно сильно зависят от частоты колебаний напряженности электрического поля. Например, ясно, что в дипольной модели поляризации процесс ориентации диполей может не успевать следовать за изменениями приложенного поля, что может проявиться как возрастанием, так и снижением проницаемости по сравнению с её статическим значением.

Наиболее типичное поведение image и image как функций частоты image представлено на рисунке. Далеко от линий и полос поглощения («собственных частот») материала значения image малы, а image не изменяется или слабо растёт с частотой. В областях вблизи линий компонента image имеет максимумы, а image резко спадает. При этом не исключена ситуация, при которой image в каком-то диапазоне окажется отрицательным или положительным, но меньше единицы. Практически image является редким случаем, а ситуация image на предельно высоких (рентгеновских) частотах характерна для всех материалов: в этой области image с ростом image подходит к единице снизу.

Таблицы неспециализированных справочников обычно содержат данные для статического поля или малых частот вплоть до нескольких единиц кГц (иногда даже без указания данного факта). В то же время значения image в оптическом диапазоне (частота 1014 Гц) намного отличаются в меньшую сторону от данных, представленных в подобных таблицах. Например для воды в случае статического поля относительная диэлектрическая проницаемость приблизительно равна 80. Это имеет место вплоть до инфракрасных частот. Начиная примерно с 2 ГГц image (здесь image) начинает падать. В оптическом диапазоне image составляет около 1,77, соответственно показатель преломления воды равен 1,33, а не квадратному корню из восьмидесяти.

Сведения о поведении относительной диэлектрической проницаемости воды в диапазоне частот от 0 до 1012 (инфракрасная область) можно найти на сайте (англ.).

Измерение диэлектрической проницаемости

Относительная диэлектрическая проницаемость вещества image может быть определена путём сравнения ёмкости тестового конденсатора с данным диэлектриком (image) и ёмкости того же конденсатора в вакууме (image):

image

Cуществуют и оптические методы получения относительной диэлектрической проницаемости по коэффициенту преломления при помощи эллипсометров и рефрактометров.

Примечания

  1. Гольдштейн Л. Д., Зернов Н. В. Электромагнитные поля и волны. М.: Сов. радио, 1971. С. 11.
  2. Никольский В. В. , Никольская Т. И. Электродинамика и распространение радиоволн. М.: Наука, 1989. С. 35.
  3. Финкельштейн А. В. Физика белка / Птицын О. Б.. — 3-е изд. — М.: КДУ, 2012. — С. 45. — 456 с. — ISBN 5-98227-065-2.
  4. Элементы - новости науки: Найдено вещество с гигантским значением диэлектрической проницаемости. elementy.ru. Дата обращения: 11 февраля 2017. Архивировано 11 февраля 2017 года.
  5. Наноструктуры, превосходящие сегнетоэлектрики. Архивировано 11 февраля 2017. Дата обращения: 11 февраля 2017. {{cite news}}: |first= пропущен |last= (справка)
  6. Архивированная копия. Дата обращения: 15 февраля 2017. Архивировано 16 февраля 2017 года.
  7. Ёмкость плоского конденсатора image, где d — расстояние между обкладками. Чем больше d, тем меньше ёмкость. Увеличенная проницаемость может это компенсировать.
  8. High-k Gate Dielectrics / Michel Houssa. — CRC Press, 2004. — 601 p. — (Series in Material Science and Engineering). — ISBN 0750309067.
  9. Dielectric Spectroscopy Архивировано 7 марта 2001 года.

Ссылки

  • Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. — М.: Мир, 1965.
  • Сивухин Д. В. Общий курс физики. — М.. — Т. III. Электричество.
  • Малышкина И. А. Основы метода диэлектрической спектроскопии (учебное пособие) // Изд-во физического ф-та МГУ, М.: 2012 — 81 стр.
  • Курс физики для ФМШ при НГУ, раздел «Электромагнитное поле», гл. 2: «Диэлектрики».

википедия, вики, книга, книги, библиотека, статья, читать, скачать, бесплатно, бесплатное скачивание, мобильный, телефон, андроид, ios, apple, мобильный телефон, ПК, веб, компьютер, информация о Диэлектрическая проницаемость, Что такое Диэлектрическая проницаемость? Что означает Диэлектрическая проницаемость?

0 ответы

Оставить ответ

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Написать ответ

Обязательные поля отмечены звездочкой *