腔体内电磁环境: 确定性及统计性理论基本信息

书    名 腔体内电磁环境: 确定性及统计性理论 出版社 国防工业出版社

书名 腔体内电磁环境: 确定性及统计性理论

书号 978-7-118-10919-1

作者 (美) 戴维 A.希尔 (David A. Hill)

出版时间 2018年1月

译者 程二威, 刘逸飞, 贾锐

版次 1版1次

开本 16

装帧 精装

出版基金 装备科技译著出版基金

页数 214

字数 270

中图分类 X21

丛书名

定价 88.00

内容简介

本书的主要内容分为两大部分,合计11 章:第一部分包括第1 ~ 4 章,主要介 绍确定性理论,包括麦克斯韦方程组及其在矩形、圆柱形、球形腔体中的应用;第二 部分包括第5 ~ 11 章,主要介绍电大尺寸腔体的统计理论,包括概率的概念、统计 理论在混响室中的应用、电大尺寸腔体的孔缝激励、频率搅拌混响室、室内无线传 播模型等。

目录

第一部分确定性理论

第1章简介

1. 1麦克斯韦方程

1. 2空腔模式

1. 3墙体损耗

1. 4腔体激励

1. 5微扰理论

1. 5. 1腔体的小样本微扰

1. 5. 2腔壁有微小变形

问题

第2章矩形腔体

2. 1谐振模式

2. 2墙面损耗和腔体 Q 值

2. 3并矢格林函数

2. 3. 1无源场

2. 3. 2有源场

问题

第3章圆柱腔体

3. 1谐振模式

3. 2墙面损耗和腔体 Q 值

3. 3并矢格林函数

3. 3. 1无源场

3. 3. 2有源场

问题

第4章球形腔体

4. 1谐振模式

4. 2墙壁损耗和腔体 Q 值

4. 3并矢格林函数

4. 3. 1无源场

4. 3. 2有源场

4. 4地面电离层腔体中的舒曼响应

问题

第二部分电大尺寸腔体的统计理论

第5章统计方法的动机

5. 1缺失详细信息

5. 2场对于腔体几何形状和激励的敏感性

5. 3结果说明

问题

第6章概率基础

6. 1简介

6. 2概率密度函数

6. 3常见的概率密度函数

6. 4累计分布函数

6. 5确定概率密度函数的方法

问题

第7章混响室

7. 1平面波积分描述场

7. 2电场和磁场的理想统计特性

7. 3场量的概率密度函数

7. 4场量以及能量密度的空间相关函数

7. 4. 1复杂的电场和磁场

7. 4. 2混合电场、磁场分量

7. 4. 3场分量的平方

7. 4. 4能量密度

7. 4. 5功率密度

7. 5天线或受试设备响应

7. 6损耗机理以及腔室品质因数 Q

7. 7互易法和辐射发射

7. 7. 1辐射功率

7. 7. 2辐射敏感度的互易关系

7. 8边界场

7. 8. 1平界面

7. 8. 2直角弯曲

7. 8. 3直角拐角

7. 8. 4概率密度函数

7. 9增强发射天线的后向散射

7. 9. 1几何光学公式

7. 9. 2平面波积分公式

问题

第8章电大有损腔体的缝隙激励

8. 1缝隙激励

8. 1. 1任意形状的缝隙

8. 1. 2圆形缝隙

8. 2功率平衡

8. 2. 1屏蔽效能

8. 2. 2时间常数

8. 3屏蔽效能的实验结果

问题

第9章均匀场模型的扩展

9. 1频率搅拌

9. 1. 1格林函数

9. 1. 2场均匀性估计

9. 1. 3非零带宽

9. 2未搅拌的能量

9. 3其他可选择的概率密度函数

问题

第10章混响室的进一步应用

10. 1嵌套混响室测试屏蔽效能

10. 1. 1原始测试方法

10. 1. 2改进的测试方法

10. 1. 3测试结果

10. 2箱体屏蔽效能的评价

10. 2. 1嵌套混响室方法

10. 2. 2实验配置和测试结果

10. 3天线接收效率的测量

10. 3. 1接收天线的效率

10. 3. 2发射天线的效率

10. 4吸收横截面积的测量

问题

第11章 室内无线传播

11. 1总体考虑

11. 2路径损耗模型

11. 3时间特性

11. 3. 1混响模型

11. 3. 2离散多径模型

11. 3. 3低 Q 值腔室

11. 4到达角度

11. 4. 1混响模型

11. 4. 2实际建筑的测试结果

11. 5混响室仿真

11. 5. 1一个发射天线下的可调K因子

11. 5. 2两个发射天线下的可调 K 因子

11. 5. 3有效的K因子

11. 5. 4实验结果

问题

附录A矢量分析

附录B连带勒让德函数

附录C球贝塞尔函数

附录D腔体场的混沌效应

附录E短电偶极子响应

附录F小环天线响应

附录G室内射线理论分析

附录H均匀球的吸收

附录I小圆孔的传输横截面

附录J缩放

参考文献 2100433B

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腔体内电磁环境: 确定性及统计性理论常见问题

腔体内电磁环境: 确定性及统计性理论文献

基于环境不确定性的管理会计对策研究 基于环境不确定性的管理会计对策研究

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随着市场经济不断发展,管理会计作用斐然,不管是从企业实际经济发展战略方面分析,还是从管理会计控制方面来分析,其最为主要的目标就是培养并提升企业在经济市场中的核心竞争力。那么在这样过程中,环境因素对其产生的影响不容忽视,其中对于环境不确定性问题的研究,是企业管理会计研究中重要内容。基于此,主要分析了基于环境不确定性的管理会计对策。

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基于环境不确定性的管理会计对策研究 基于环境不确定性的管理会计对策研究

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近年来,我国经济发展的水平和速度不断提升,许多领域都发生了深刻的变革,管理会计的重要作用逐渐凸显了出来。然而随着市场经济体制的深入发展,企业环境也产生了许多不确定性,一定程度上影响了管理会计的发展,因而受到了社会上相关人员的普遍关注。本文从管理会计的概念入手,分析了环境不确定性对管理会计的影响,并研究出了一些优化策略,希望能够为相关人员提供借鉴价值。

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电磁谐振腔原理

在理想的无耗谐振腔内,任何电磁扰动一旦发生就永不停歇。当扰动频率恰使腔内的平均电能和平均磁能相等时便发生谐振,这个频率称为谐振频率。腔内的电磁场可根据谐振腔的边界条件求解麦克斯韦方程组而得出,它是一组具有一定正交性的电磁场模式的叠加。按波导两端被短路的观点,腔内的电磁场也可认为是波在腔壁上来回反射而形成的驻波场。当腔长等于某种模式的1/2波导波长整数倍时,该模式发生谐振,称为谐振模。谐振腔与外电路的能量耦合方式有:环耦合、探针耦合和孔耦合。

电磁谐振腔类型

常用的电磁谐振腔有同轴腔、重入式同轴腔、矩形波导腔、圆柱形波导腔、微带腔、介质腔和开放腔等类型。

同轴腔 由一段同轴线构成,常用作波长计和振荡回路,腔内的最低模式是TEM模,常用的有图2中的三种形式。

电磁谐振腔

重入式同轴腔 又名凹形腔(图3)。其外形与电容加载式同轴腔相似,所不同的是:后者的高度L、半径ρ1、ρ2 都与工作波长λ0属同一数量级;而前者的ρ1 和ρ2 均远小于λ0。从电磁场分布的观点看,电场主要集中在图中的B区,可等效为一个电容;而磁场主要集中在A区,可等效为一个电感。因此,这种谐振腔可等效为并联谐振电路。

矩形波导腔 在矩形波导两端用导电壁短路而构成,其谐振频率为

式中c为光速,mnl为整数(对于TE模,其中之一可为零,对于TM模,三者均不能为零)。

圆柱形波导腔 在圆波导两端用导电壁短路而构成。在圆柱形波导腔中,与圆波导主模TE11相应的最低谐振模式是TE111。由于圆波导中TE01模的损耗小,相应的谐振腔模式为TE011,它没有纵向电流,管壁损耗小,其Q值可比TE111模高2~3倍,是圆柱形谐振波长计的工作腔中最有用的模式,但它不是最低模, 而且与TM111模简并,须特别注意耦合结构的设计。林为干在1950年发现圆柱形波导腔中至少存在五个简并模,此外,还发现了球形腔中的简并模。

介质腔 由低耗高介电常数的介质构成。利用电磁波在介质分界面上的全反射现象,使能量限制在介质内而不向外辐射。这种腔的Q值可高达10000。介质腔的外形可以做成角柱形、圆柱形和球形等。

开放式谐振腔 由两块线度远大于工作波长的金属板对置而成,金属板的形状可以是平面镜、球面镜或抛物面镜,通过端板上的小孔与波导耦合。这种腔的Q值可高达数万。

电磁谐振腔参数

谐振腔的主要参数是谐振频率f和品质因数Q。谐振频率决定于腔的形状、尺寸和工作模式。谐振腔的有载品质因数QL为

谐振腔的损耗包括内部损耗和外部损耗,前者为腔壁导体的损耗和腔内介质的损耗;后者取决于通过耦合孔反映的外电路负载情况

式中Qi称为内部品质因数(也称为固有品质因数或无载品质因数),Qe称为外部品质因数。

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