• 应用电磁学基础(原书第8版)
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应用电磁学基础(原书第8版)

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作者[美]法瓦兹·T. 乌拉比(Fawwaz T. Ulaby) [美]翁贝托·拉瓦利(Umberto Ravaioli)

出版社机械工业

ISBN9787111741107

出版时间2024-01

装帧平装

开本其他

定价149元

货号31954463

上书时间2024-10-14

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商品描述
作者简介
法瓦兹·T.乌拉比(FawwazT.Ulaby)美国密歇根大学电子工程和计算机科学学院的<br/>教授、美国工程院院士、美国国家航空航天局(NASA)资助的空间太赫兹技术中心创始主任,<br/>在1999~2005年担任密歇根大学研究副校长。他获得过许多大学、政府机构和科学组织的荣誉<br/>和奖项,其中包括NASA成就奖(1990年)、IEEE千年奖章(2000年)、NASA和美国内政部<br/>的联合表彰(2002年)等。他还被授予IEEE爱迪生奖章,这是美国电气和电子工程领域历史最<br/>悠久的奖章。

目录
目 录<br /><br /><br /><br />译者序<br /><br />前言<br /><br />技术简介列表<br /><br />模块列表<br /><br /><br />第1章 电磁学基础1<br /><br /> 1.1 历史时间轴2<br /><br />  1.1.1 经典电磁学2<br /><br />  1.1.2 现代电磁学5<br /><br /> 1.2 量、单位和符号10<br /><br /> 1.3 电磁学的本质10<br /><br />  1.3.1 万有引力10<br /><br />  1.3.2 电场11<br /><br />  1.3.3 磁场13<br /><br />  1.3.4 静态场和动态场14<br /><br /> 1.4 行波19<br /><br />  1.4.1 无耗媒质中的正弦波20<br /><br />  1.4.2 有耗媒质中的正弦波24<br /><br /> 1.5 电磁频谱26<br /><br /> 1.6 复数回顾28<br /><br /> 1.7 相量回顾32<br /><br />  1.7.1 求解过程32<br /><br />  1.7.2 相量域中的行波35<br /><br /> 习题36<br /><br />第2章 传输线38<br /><br /> 2.1 概述38<br /><br />  2.1.1 波长的作用38<br /><br />  2.1.2 传输模式40<br /><br /> 2.2 集总元件模型41<br /><br /> 2.3 传输线方程44<br /><br /> 2.4 波在传输线上的传播45<br /><br />  2.4.1 相量域的解46<br /><br />  2.4.2 v(z,t)的时域解48<br /><br />  2.4.3 i(z,t)的时域解48<br /><br /> 2.5 无耗微带线49<br /><br />  2.5.1 有效相对介电常数50<br /><br />  2.5.2 特性阻抗50<br /><br />  2.5.3 设计过程51<br /><br /> 2.6 无耗传输线:概述52<br /><br />  2.6.1 电压反射系数54<br /><br />  2.6.2 驻波56<br /><br /> 2.7 无耗传输线的波阻抗61<br /><br /> 2.8 无耗传输线的特殊情况63<br /><br />  2.8.1 短路线63<br /><br />  2.8.2 开路线65<br /><br />  2.8.3 短路/开路技术的应用65<br /><br />  2.8.4 l=nλ/2的传输线67<br /><br />  2.8.5 四分之一波长变换器67<br /><br />  2.8.6 匹配传输线:ZL=Z067<br /><br /> 2.9 无耗传输线上的功率流70<br /><br />  2.9.1 瞬时功率71<br /><br />  2.9.2 时间平均功率71<br /><br /> 2.10 史密斯圆图73<br /><br />  2.10.1 参数方程73<br /><br />  2.10.2 SWR圆76<br /><br />  2.10.3 波阻抗77<br /><br />  2.10.4 SWR与电压最大值和<br /><br />最小值78<br /><br />  2.10.5 阻抗到导纳的转换80<br /><br /> 2.11 阻抗匹配84<br /><br />  2.11.1 集总元件匹配86<br /><br />  2.11.2 单支节匹配88<br /><br /> 2.12 传输线上的瞬态现象94<br /><br />  2.12.1 阶跃函数的瞬态响应94<br /><br />  2.12.2 反弹图97<br /><br /> 习题102<br /><br /><br /><br /><br /><br />第3章 矢量分析109<br /><br /> 3.1 矢量代数的基本定律109<br /><br />  3.1.1 矢量相等110<br /><br />  3.1.2 矢量加法和减法110<br /><br />  3.1.3 位置矢量和距离矢量111<br /><br />  3.1.4 矢量乘法111<br /><br />  3.1.5 标量三重积和矢量三重积114<br /><br /> 3.2 正交坐标系115<br /><br />  3.2.1 直角坐标系115<br /><br />  3.2.2 圆柱坐标系116<br /><br /><br /><br /><br />  3.2.3 球坐标系119<br /><br /> 3.3 坐标系之间的变换121<br /><br />  3.3.1 直角坐标系到圆柱坐标系的<br />变换121<br /><br />  3.3.2 直角坐标系到球坐标系的<br />变换123<br /><br />  3.3.3 圆柱坐标系到球坐标系的<br />变换124<br /><br />  3.3.4 两点之间的距离124<br /><br /> 3.4 标量场的梯度125<br /><br />  3.4.1 圆柱坐标系和球坐标系中的<br /><br />梯度算子126<br /><br />  3.4.2 梯度算子的性质127<br /><br /> 3.5 矢量场的散度130<br /><br /> 3.6 矢量场的旋度134<br /><br />  3.6.1 涉及旋度的矢量恒等式135<br /><br />  3.6.2 斯托克斯定理135<br /><br /> 3.7 拉普拉斯算子139<br /><br /> 习题139<br /><br />第4章 静电学145<br /><br /> 4.1 麦克斯韦方程组145<br /><br /> 4.2 电荷和电流分布146<br /><br />  4.2.1 电荷密度146<br /><br />  4.2.2 电流密度147<br /><br /> 4.3 库仑定律148<br /><br />  4.3.1 多个点电荷产生的电场149<br /><br />  4.3.2 分布电荷产生的电场150<br /><br /> 4.4 高斯定律152<br /><br /> 4.5 标量电位155<br /><br />  4.5.1 电位作为电场的函数155<br /><br />  4.5.2 点电荷的电位158<br /><br />  4.5.3 连续分布电荷的电位158<br /><br />  4.5.4 电场作为电位的函数158<br /><br />  4.5.5 泊松方程160<br /><br /> 4.6 导体162<br /><br />  4.6.1 漂移速度163<br /><br />  4.6.2 电阻165<br /><br />  4.6.3 焦耳定律166<br /><br /> 4.7 电介质170<br /><br />  4.7.1 极化场170<br /><br />  4.7.2 介质击穿171<br /><br /> 4.8 电边界条件172<br /><br />  4.8.1 电介质导体边界175<br /><br />  4.8.2 导体导体边界176<br /><br /> 4.9 电容180<br /><br /> 4.10 静电位能183<br /><br /> 4.11 镜像法185<br /><br /> 习题187<br /><br />第5章 静磁学193<br /><br /> 5.1 磁场力和磁力矩194<br /><br />  5.1.1 载流导线上的磁场力195<br /><br />  5.1.2 作用在载流回路上的磁力矩198<br /><br /> 5.2 毕奥萨伐尔定律200<br /><br />  5.2.1 面分布电流和体分布电流产生的<br /><br />磁场201<br /><br />  5.2.2 磁偶极子的磁场203<br /><br />  5.2.3 两个平行导线之间的磁场力205<br /><br /> 5.3 静磁场的麦克斯韦方程组206<br /><br />  5.3.1 磁高斯定律206<br /><br />  5.3.2 安培定律207<br /><br /> 5.4 矢量磁位211<br /><br />  5.4.1 矢量泊松方程211<br /><br />  5.4.2 磁通量212<br /><br /> 5.5 材料的磁性质214<br /><br />  5.5.1 电子轨道磁矩和自旋磁矩215<br /><br />  5.5.2 磁导率215<br /><br />  5.5.3 铁磁质材料的磁滞现象216<br /><br /> 5.6 磁边界条件218<br /><br /> 5.7 电感220<br /><br />  5.7.1 螺线管中的磁场220<br /><br />  5.7.2 螺线管的自感221<br /><br />  5.7.3 其他导体的自感221<br /><br />  5.7.4 互感222<br /><br /> 5.8 磁能224<br /><br /> 习题226<br /><br />第6章 时变场的麦克斯韦<br /><br />方程组232<br /><br /> 6.1 法拉第定律232<br /><br /> 6.2 时变磁场中的固定回路234<br /><br /> 6.3 理想变压器237<br /><br /> 6.4 静态磁场中的移动导体238<br /><br /> 6.5 电磁发电机241<br /><br /> 6.6 时变磁场中的移动导体242<br /><br /> 6.7 位移电流243<br /><br /> 6.8 电磁场的边界条件245<br /><br /> 6.9 电荷电流连续性关系246<br /><br /> 6.10 导体中自由电荷的消散247<br /><br /> 6.11 电磁位249<br /><br />  6.11.1 滞后位250<br /><br />  6.11.2 时谐位250<br /><br /> 习题253<br /><br />第7章 平面波传播256<br /><br /> 7.1 时谐场257<br /><br />  7.1.1 复介电常数257<br /><br />  7.1.2 波动方程258<br /><br /> 7.2 平面波在无耗媒质中的传播258<br /><br />  7.2.1 均匀平面波259<br /><br />  7.2.2 E与H之间的一般关系261<br /><br /> 7.3 波的极化263<br /><br />  7.3.1 线极化265<br /><br />  7.3.2 圆极化265<br /><br />  7.3.3 椭圆极化267<br /><br /> 7.4 平面波在有耗媒质中的传播271<br /><br />  7.4.1 低损耗媒质273<br /><br />  7.4.2 良导体273<br /><br /> 7.5 良导体中的电流278<br /><br /> 7.6 电磁功率密度281<br /><br />  7.6.1 无耗媒质中的平面波282<br /><br />  7.6.2 有耗媒质中的平面波283<br /><br />  7.6.3 功率比的分贝标度283<br /><br /> 习题284<br /><br />第8章 波的反射与透射287<br /><br /> 8.1 垂直入射波的反射和透射287<br /><br />  8.1.1 无耗媒质间的边界288<br /><br />  8.1.2 传输线类比290<br /><br />  8.1.3 无耗媒质中的功率流291<br /><br />  8.1.4 有耗媒质间的边界293<br /><br /> 8.2 斯内尔定律297<br /><br /> 8.3 光纤299<br /><br />  8.3.1 最大接收锥300<br /><br />  8.3.2 受限于接收锥301<br /><br /> 8.4 斜入射波的反射和透射302<br /><br />  8.4.1 垂直极化302<br /><br />  8.4.2 平行极化306<br /><br />  8.4.3 布儒斯特角307<br /><br /> 8.5 反射率和透射率309<br /><br /> 8.6 波导313<br /><br /> 8.7 E和H的一般关系314<br /><br /> 8.8 矩形波导中的TM模315<br /><br /> 8.9 矩形波导

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