電磁場與電磁波基礎教程(第3版)

編輯推薦

電磁場與電磁波基礎教程(第3版) 電磁場與電磁波基礎教程(第3版)

本書融入了作者約半個世紀的教學體驗, 從歷史背景、 物理概念、 理論分析、 計算方法和工程套用幾方面全方位介紹電磁場與電磁波的基本知識, 以麥克斯韋方程的建立與套用的歷史發展脈絡為主線展開論述, 符合認識規律, 便於閱讀, 易於理解。

內容簡介

主要內容包括: 場論基礎、 電磁實驗定律和場量基本方程、 靜態場、 動態場、 電磁波的傳播、 電磁波的傳輸、 電磁波的輻射等, 並從綜合分析的角度對電磁場與電磁波進行了概括和總結。本書提供配套電子課件和習題解答。

目錄信息

第1章場論基礎()

11場的概念和表示()

111場的分類()

112矢量場的基本運算()

113常用正交坐標系()

12場的性質和描述()

121場域性質()

122場點性質()

13梯度、 散度和旋度的比較()

14常用恆等式和公式()

15亥姆霍茲定理()

思考題()

習題()

第2章電磁實驗定律和場量

基本方程()

21源量的定義和定律()

211電荷和電荷分布()

212電流和電流密度()

213電荷守恆定律與電流

連續性方程()

22靜止電荷的實驗定律()

221庫侖和庫侖定律的建立()

222庫侖定律和電場強度()

223靜電場基本方程()

23穩恆電流的實驗定律()

231安培和安培定律的建立()

232安培定律和磁感應強度()

233靜磁場基本方程()

24時變電流的實驗定律()

241法拉第和法拉第電磁感應

定律的建立()

242法拉第電磁感應定律()

思考題()

習題()

第3章靜態場()

31輔助位和輔助位方程()

311靜電場的標量電位和

標量電位方程()

312靜磁場的矢量磁位和

矢量磁位方程()

32介質中的靜態場——靜電場和

靜磁場輔助場量方程()

321電介質中的靜電場()

322磁介質中的靜磁場()

33導體中的靜態場——穩恆電流場

和穩恆電場方程()

331導體的傳導性和歐姆

定律()

332導體的能量損耗和焦耳

定律()

333含源電流迴路的電源

電動勢()

334穩恆電流場和穩恆電場

方程()

34靜態場中的導體()

341電容和電容器()

342電感和電感器()

343電阻和電阻器()

35靜態場的邊界條件()

351靜電場的邊界條件()

352靜磁場的邊界條件()

353穩恆電流場和穩恆電場的

邊界條件()

*36靜態場的能量()

361靜電場的能量()

362靜磁場的能量()

37靜態場的計算方法()

371靜態場的分布型問題()

372靜態場的邊值型問題()

373直接積分法()

*374分離變數法()

375鏡像法()

376無源區問題的類比解法()

38靜態場的套用()

381靜電比擬在電解槽中的

套用()

382帶電粒子流的電、 磁偏

轉在噴墨印表機和迴旋

加速器中的套用()

383霍爾效應在磁流體發電機

中的套用()

384超導現象在磁懸浮技術

中的套用()

思考題()

習題()

第4章動態場()

41靜態場方程在時變條件下的

推廣()

411法拉第電磁感應定律的啟示

——渦旋電場()

412問題的提出——位移

電流()

413動態場方程——麥克斯韋

方程()

42輔助動態位()

421時變電磁場的標量電位

和矢量磁位()

422時變電磁場動態位的

波動方程()

43時變電磁場的邊界條件()

431邊界條件的一般形式()

432邊界條件的特殊形式()

44時變電磁場的能量、 能流和

能量守恆定律()

441時變電磁場的能量()

442時變電磁場的能流——坡印

廷矢量()

443時變電磁場的能量守恆定律

——坡印廷定理()

45時諧電磁場()

451時諧電磁場的複數

表示法()

452時諧電磁場的麥克斯韋

方程和本構方程()

453時諧電磁場的輔助動

態位()

454時諧電磁場的復坡印廷

定理()

46動態場的套用()

461電磁感應在電子感應加速器

中的套用()

462電磁禁止在電磁兼容技術中

的套用()

463瞬變電磁場在雷達中的套用

——衝激脈衝雷達()

47麥克斯韋和麥克斯韋理論建立

的意義()

471麥克斯韋生平簡介()

472麥克斯韋理論的建立

過程()

473麥克斯韋理論的意義()

思考題()

習題()

第5章電磁波的傳播()

51一般波動方程()

52無界均勻媒質中平面電磁波

的傳播()

521理想介質中的平面

電磁波()

522導電媒質中的平面

電磁波()

523任意方向傳播的均勻

平面電磁波()

524平面電磁波的極化()

53有界均勻媒質中平面電磁波

的傳播()

531不同理想介質平面邊界上入射

的均勻平面電磁波()

532理想介質和理想導體平面

邊界上入射的均勻平面

電磁波()

54無線電波的傳播()

541無線電波傳播概論()

542地波傳播()

543天波傳播()

544空間波傳播()

55電磁波傳播的套用()

551極化技術在目標識別中

的套用()

552反射特性在對流層散射

通信中的套用()

思考題()

習題()

第6章電磁波的傳輸()

61傳輸線概述()

62導行電磁波的一般傳輸特性

分析()

621縱向場量法()

622各類導波模式的一般傳輸

特性()

63矩形波導中導行電磁波的

傳輸特性()

631導波模式的橫場分布

特性()

632導波模式的縱場傳輸

特性()

633導波主模式的傳輸

特性()

64其他導波系統簡介()

641圓形波導()

642同軸波導()

643微帶線和類微帶線()

644介質波導和光波導()

65微波傳輸線()

651一般傳輸線方程()

652傳輸波的傳輸特性()

653傳輸線的工作狀態()

654傳輸線的阻抗匹配()

66電磁波傳輸的套用()

661數字微波通信在軍事上

的套用()

662衛星通信在全球衛星定位

系統中的套用()

663光纖通信傳輸系統在全光

網路通信技術中的套用()

664寬頻傳輸技術在多媒體通信

中的套用()

思考題()

習題()

第7章電磁波的輻射()

71赫茲和赫茲實驗()

72振盪偶極子的輻射()

721滯後位()

722振盪電偶極子(赫茲偶極子)

的輻射()

723振盪磁偶極子的輻射()

73天線的電參量()

731方向性圖、 主瓣寬度和

副瓣電平()

732方向性係數、 效率和增益

係數()

733輸入阻抗和輻射電阻()

74線形天線()

741對稱振子天線()

742引向天線()

743寬頻帶天線()

744螺旋天線()

745旋轉場天線()

746槽隙天線()

747微帶天線()

75面形天線()

751面形天線輻射場的分析

方法()

*752惠更斯面元的輻射()

753喇叭天線()

754拋物面天線()

755雙反射面天線()

76天線陣()

761方向性相乘原理()

762常見二元陣天線()

763直線陣天線()

77電磁波輻射的套用()

771方向性相乘原理在相控陣

天線中的套用()

772智慧型天線在移動通信系統

中的套用()

773電磁輻射在電子戰中

的套用()

774電磁輻射在生物電磁學

中的套用()

思考題()

習題()

第8章綜論()

81電磁理論的進展與科技發展

的關係()

82對場本質的探索與認識

進程()

83場源、 場量和媒質的相互

作用規律和轉化關係()

84電磁定律、 定理和方程的

推演關係()

85理解、 分析和計算場問題的

重要方法()

附錄A重要矢量公式()

附錄B常用坐標系的變換關係()

附錄C梯度、 散度、 旋度和拉普拉斯

的常用坐標表示式()

附錄D重要定理的推證()

附錄E部分習題參考答案()

參考文獻

熱門詞條

聯絡我們