计算电磁学的快速方法基本信息

书    名 计算电磁学的快速方法 作    者 童创明 [1] 
ISBN 9787561228005 [1]  页    数 230
定    价 32.00元 出版社 西北工业大学出版社 [1] 
出版时间 2010-06-01 装    帧 平装
开    本 16开

第1章 电磁场基本理论

1.1 电磁场数学模型

1.2 电磁场重要原理

1.3 格林函数

参考文献

第2章 电磁场基本问题

2.1 电磁场边值问题

2.2 电磁场边值问题的求解方法

2.3 数值法的综合描述

参考文献

第3章 多项式外推技术

3.1 引言

3.2 Prony方法

3.3 正交多项式外推技术

参考文献

第4章 有理分式外推技术

4.1 引言

4.2 连分式逼近技术

4.3 有理分式插值技术

4.4 Padé逼近技术

4.5 Cauchy逼近方法

4.6 电磁响应的加速计算

参考文献

第5章 混合域基函数加速技术

5.1 目标的几何建模

5.2 目标上的电流及其基函数

5.3 广义线元和面元上电流的场

5.4 EFIE及其Galerkin-MOM解

参考文献

第6章 快速非均匀平面波算法

6.1 引言

6.2 三维快速非均匀平面波算法

6.3 多层快速非均匀平面波算法

6.4 快速远场近似多层快速非均匀平面波算法

参考文献

第7章 时域有限体积法

7.1 引言

7.2 时域有限体积法基本原理

7.3 雷达散射截面计算

7.4 二维目标电磁散射计算

7.5 三维目标电磁散射计算

参考文献 2100433B

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随着计算机硬件和软件技术的飞速发展.计算电磁学已逐渐取代经典电磁学而成为现代电磁理论研究的主流。针对传统的计算电磁学方法在求解电磁场边值问题时所存在的内存需求与计算速度的瓶颈,本书系统介绍了目前计算电磁学加速技术的新进展及其基本原理。 全书共分7章。第1章介绍电磁场基本理论;第2章介绍电磁场基本边值问题;第3章介绍正交多项式外推技术;第4章介绍有理分式降阶模型插值与外推技术;第5章介绍混合域基函数加速技术;第6章介绍快速非均匀平面波算法;第7章介绍时域有限体积法。 本书可供高等学校相关专业研究生使用,也可供从事电磁场理论研究的人员参考。

计算电磁学的快速方法常见问题

  • 计算电磁学是研究什么的

    内容简介 本书在论述计算智能及计算电磁学基本概念和研究领域的基础上,系统地介绍了计算智能中的遗传算法、神经网络、模糊系统在电磁建模和优化问题中的应用。全书共分6章,内容主要包括计算智能、遗传算法基本原...

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计算电磁学的快速方法文献

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变压器的工作原理 王雪品 楚雄师范学院 物理与电子科学系 10 级物理二班 学号: 20101041257 云南省楚雄彝族自治州 邮政编码 675000 摘要:我将通过我对变压器的构造、种类、工作原理的认识来向同学 们简单介绍变压器和怎样去保护变压器和保护自己。 关键词:构造、变压器、工作原理、保护 前言:变压器与我们日常生活息息相关, 我们要对变压器有所了解才 能在用电过程不受伤害和节约用电。 正文 变压器:英文名 (Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压 的装置,主要构件是初级线圈(绕组) 、次级线圈和铁心(磁芯) 。 变压器的工作原理 变压器 ---利用电磁感应原理, 从一个电路向另一个电路传递电能或传 输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件, 将一种电 压的交流电能变换为同频率的另一种电压的交流电能。 变压器原理图 与电源相连的线圈,接收交流

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CEM(Computational electromagnetics)

背景:一些现实世界中的电磁学问题,比如电磁散射与辐射,波导问题等,是无法解析计算的,因为在实际的器件中有很多不规则的几何形状。数值计算技术可以克服在不同本构关系的媒质和边界条件下,无法推导出麦克斯韦方程组闭合形式解的问题。这使得计算电磁学(CEM)在天线,雷达,卫星和其他通讯系统的设计和仿真,纳米光子器件,和高速硅电子,医学成像,手机天线设计等应用中变得很重要。

计算电磁学主要解决了在整个域中计算电场和磁场的问题(比如在一个任意造型的天线结构中,计算天线辐射方向图)。计算功率流向(坡印亭矢量),波导正规模式,媒质产生的波的色散和散射,都能从电场和磁场中计算得到。计算电磁学模型可能会也可能不会利用对称性,把现实世界中的结构简化为理想柱体,球体或者其他的规则几何物体。计算电磁学模型广泛利用了对称,求解降低后的维数,从三维空间到二维空间甚至一维。、

计算电磁学中的本征值问题公式能使我们计算一个结构中的稳态正规模。瞬态响应和脉冲场效应能被计算电磁学中的时域方法,FDTD更精确地模拟出来。弯曲几何对象被有限元法(FEM)或非正交网格更精确地表述出来。光束传播法(Beam propagationmethod)能用来计算波导中的功率流。即使不同的技术融合到同一个领域,计算电磁学有特定的应用。

界面电磁学的相关研究十分丰富多样,所同时涉及到的传统学科也很多,通常可以将界面电磁学的相关研究大致分为三类:界面电磁学的理论研究、电磁表面或界面的设计、界面电磁学的应用。

界面电磁学理论研究

界面电磁学的理论研究通常包括对各类电磁表面或界面(天然的或人造的)的普适理论描述、对电磁表面或界面的各类特性的定义和表征、以及对简单电磁表面或界面的解析计算和对复杂电磁表面或界面的数值计算等等。

界面电磁学设计

利用界面电磁学的基本理论来有效地指导人工电磁表面或界面的设计是界面电磁学的一个重要方向。这类研究通常同时包含着对材料特性、结构设计、加工技术等方向的研究与应用。在界面电磁学这一概念提出以前的许多研究方向都属于这类研究,例如:频率选择性表面(Frequency Selective Surface, FSS)、电磁带隙结构(Electromagnetic Band Gap, EBG)、超表面(Metasurface)、超级透镜(Metalens)、平面阵列天线等等。

界面电磁学应用

随着人工电磁表面或界面的不断发展与进步,越来越多的人工电磁表面或界面被应用在各类微波、太赫兹以及光学的器件和系统中。由于人工电磁表面或界面往往具有低剖面、低成本的特点,并且可以实现各类对电磁场的调控操纵,因此,应用人工电磁表面或界面的器件与系统往往具有同类传统器件或系统所不具备的独特优势。近年来界面电磁学领域的发展也让界面电磁学的应用研究取得了长足的进步。2100433B

《建筑工程量快速计算新方法》作者在长期的教学实践中,总结出了一套建筑工程量快速计算新方法——“阴阳互补”快速预算法。此方法已被国内有关预算专家称之为“一套全新的知识体系”,深受预算界的欢迎。《建筑工程量快速计算新方法》全面系统地对此法进行了讲解,并辅以实例,将过去复杂繁琐的分段工程量计算,用“阴阳互补”法化作简单的矩形来计算,并总结出了一套方便简捷的计算公式,大大提高了工程量计算的速度和准确率,非常实用。

《建筑工程量快速计算新方法》内容简明、通俗易懂,书中所介绍的“阴阳互补”快速预算法使用起来可大幅提高工程量计算的速度。《建筑工程量快速计算新方法》可供建筑工程预算人员、建筑工人、大中专建筑院校师生查阅使用。2100433B

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