本书介绍了4个方程:高斯电场定律、高斯磁场定律、法拉第定律和安培—麦克斯韦定律。本书对每个方程都进行了非常详尽的讲解,包括每个符号详细的物理意义,各方程的积分形式和微分形式等。本书还配有网站。网站包含了书中所有内容的英文原声MP3文件,可以在线播放。网站上还有书中所有习题的答案、所有习题的解题步骤,以及互动形式的分步骤提示。本书可作为相关课程教材使用,也可作为电子信息等专业课程的配套辅导书,还可以供自学使用。
\\\"“神奇的新能源”是一套向少年儿童普及新能源知识的原创科普彩绘本,共8册,内容覆盖太阳能、风能、水能、核能、氢能、生物质能、地热能和可燃冰、各种异想天开的新能源等。丛书针对儿童的认知程度进行新能源相关知识的提炼,紧跟时代发展,充分关注新能源领域的科技前沿,展现其研究、开发、应用的新技术、成果、趋势。并且关注“绿色发展、低碳发展”的发展理念,描述相关的科学技术与社会、文化、历史等方面的关系,以及可能产生的负面作用甚至灾害等,引导儿童关注人与自然和谐相处,关注人类和社会的可持续发展。\\\"
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葛德彪、魏兵编著的《电磁波时域计算方法(时域有限元法)》分为上下册,除引言外共三部分19章,分别讨论了时域积分方程(IETD)、时域有限差分(FDTD)和时域有限元(FETD)三种方法。对于IETD,首先导出势函数表述的电场磁场积分方程,经过试验过程和展开过程导出离散形式,再利用时间导数的差分近似获得时域步进公式,分析讨论了细导线、二维导体柱和三维导体的散射。对于FDTD,基于Yee元胞和中心差分近似直接将Maxwell旋度方程离散导出时域步进公式,讨论吸收边界、 匹配层、总场边界和近场一远场外推公式,并用于散射计算;此外,还讨论了共形网格技术和色散介质的处理方法。对于FETD,从TM/TE标量波动方程或电场矢量波动方程及边界条件出发,应用Galerkin加权余量导出弱解积分形式;随后经过单元离散和结点或棱边基函数展开,导出单元矩阵方
葛德彪、魏兵编著的《电磁波时域计算方法(时域有限元法)》分为上下册,除引言外共三部分19章,分别讨论了时域积分方程(IETD)、时域有限差分(FDTD)和时域有限元(FETD)三种方法。对于IETD,首先导出势函数表述的电场磁场积分方程,经过试验过程和展开过程导出离散形式,再利用时间导数的差分近似获得时域步进公式,分析讨论了细导线、二维导体柱和三维导体的散射。对于FDTD,基于Yee元胞和中心差分近似直接将Maxwell旋度方程离散导出时域步进公式,讨论吸收边界、 匹配层、总场边界和近场一远场外推公式,并用于散射计算;此外,还讨论了共形网格技术和色散介质的处理方法。对于FETD,从TM/TE标量波动方程或电场矢量波动方程及边界条件出发,应用Galerkin加权余量导出弱解积分形式;随后经过单元离散和结点或棱边基函数展开,导出单元矩阵方
葛德彪、魏兵编著的这本《电磁波时域计算方法(上时域积分方程法和时域有限差分法)》分为上下册,除引言外共三部分19章,分别讨论了时域积分方程(IETD)、时域有限差分(FDTD)和时域有限元(FETD)三种方法。对于IETD,首先导出势函数表述的电场磁场积分方程,经过试验过程和展开过程导出离散形式,再利用时间导数的差分近似获得时域步进公式,分析讨论了细导线、二维导体柱和三维导体的散射。对于FDTD,基于Yee元胞和中心差分近似直接将Maxwell旋度方程离散导出时域步进公式,讨论吸收边界、完全匹配层、总场边界和近场一远场外推公式,并用于散射计算;此外,还讨论了共形网格技术和色散介质的处理方法。对于FETD,从TM/TE标量波动方程或电场矢量波动方程及边界条件出发,应用Galerkin加权余量导出弱解积分形式;随后经过单元离散和结点或棱边基函数展开,
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本书系统地阐述了电磁场与电磁波的基本内容,包括:矢量分析、宏观电磁运动的基本规律、平面电磁波、平面波的反射与折射、导行电磁波、电磁波的辐射、静态场、稳恒场的解法和电磁场理论专题共九章。书中有数量的例题和习题以及相应的习题答案。 本书按由特殊到一般,再由一般到特殊的顺序组织内容,即先由基本实验定律归纳总结出描述宏观电磁运动普遍规律的麦克斯韦方程组,然后讨论时变场和静态场等具体情况。 本书适于作高等院校电子与通信工程及信息技术类等专业的教材或教学参考书,也可供其他相关专业的教师、学生和科技人员参考。
葛德彪、魏兵编著的《电磁波时域计算方法(时域有限元法)》分为上下册,除引言外共三部分19章,分别讨论了时域积分方程(IETD)、时域有限差分(FDTD)和时域有限元(FETD)三种方法。对于IETD,首先导出势函数表述的电场磁场积分方程,经过试验过程和展开过程导出离散形式,再利用时间导数的差分近似获得时域步进公式,分析讨论了细导线、二维导体柱和三维导体的散射。对于FDTD,基于Yee元胞和中心差分近似直接将Maxwell旋度方程离散导出时域步进公式,讨论吸收边界、 匹配层、总场边界和近场一远场外推公式,并用于散射计算;此外,还讨论了共形网格技术和色散介质的处理方法。对于FETD,从TM/TE标量波动方程或电场矢量波动方程及边界条件出发,应用Galerkin加权余量导出弱解积分形式;随后经过单元离散和结点或棱边基函数展开,导出单元矩阵方
葛德彪、魏兵编著的这本《电磁波时域计算方法(上时域积分方程法和时域有限差分法)》分为上下册,除引言外共三部分19章,分别讨论了时域积分方程(IETD)、时域有限差分(FDTD)和时域有限元(FETD)三种方法。对于IETD,首先导出势函数表述的电场磁场积分方程,经过试验过程和展开过程导出离散形式,再利用时间导数的差分近似获得时域步进公式,分析讨论了细导线、二维导体柱和三维导体的散射。对于FDTD,基于Yee元胞和中心差分近似直接将Maxwell旋度方程离散导出时域步进公式,讨论吸收边界、完全匹配层、总场边界和近场一远场外推公式,并用于散射计算;此外,还讨论了共形网格技术和色散介质的处理方法。对于FETD,从TM/TE标量波动方程或电场矢量波动方程及边界条件出发,应用Galerkin加权余量导出弱解积分形式;随后经过单元离散和结点或棱边基函数展开,
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葛德彪、魏兵编著的这本《电磁波时域计算方法(上时域积分方程法和时域有限差分法)》分为上下册,除引言外共三部分19章,分别讨论了时域积分方程(IETD)、时域有限差分(FDTD)和时域有限元(FETD)三种方法。对于IETD,首先导出势函数表述的电场磁场积分方程,经过试验过程和展开过程导出离散形式,再利用时间导数的差分近似获得时域步进公式,分析讨论了细导线、二维导体柱和三维导体的散射。对于FDTD,基于Yee元胞和中心差分近似直接将Maxwell旋度方程离散导出时域步进公式,讨论吸收边界、完全匹配层、总场边界和近场一远场外推公式,并用于散射计算;此外,还讨论了共形网格技术和色散介质的处理方法。对于FETD,从TM/TE标量波动方程或电场矢量波动方程及边界条件出发,应用Galerkin加权余量导出弱解积分形式;随后经过单元离散和结点或棱边基函数展开,
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大气潮汐波和行星波是大气能量、动量和耦合的重要驱动源。论文的主要内容是分析在低纬度从90到350公里的高度范围内传播的潮汐波和行星波。重点研究了低纬度热层潮汐波和行星波各个谐波分量的垂直结构,传播特性以及激发过程;讨论了潮汐波对低纬度电离层离子垂直分布的影响;分析了潮汐波和行星波对热层大气能量交换的影响以及热层大气与电离层的耦合过程。研究结果加深了人们对低纬度电离层的形态学认识;提高了人们对低纬度热层大气循环以及能量交换过程的理解;对于完善低纬度电离层建模以及探寻热层和电离层的耦合机制有着非常大的帮助。
\\\"“神奇的新能源”是一套向少年儿童普及新能源知识的原创科普彩绘本,共8册,内容覆盖太阳能、风能、水能、核能、氢能、生物质能、地热能和可燃冰、各种异想天开的新能源等。丛书针对儿童的认知程度进行新能源相关知识的提炼,紧跟时代发展,充分关注新能源领域的科技前沿,展现其研究、开发、应用的新技术、成果、趋势。并且关注“绿色发展、低碳发展”的发展理念,描述相关的科学技术与社会、文化、历史等方面的关系,以及可能产生的负面作用甚至灾害等,引导儿童关注人与自然和谐相处,关注人类和社会的可持续发展。\\\"
本书主要介绍电磁波空间传播的基础知识,实际工作中的电波传播的问题,以及对它的解决方法和有关计算公式。全书共分为9章, ~3章是电磁波传播的基础,主要介绍电磁波理论基础和电磁波传播的基本概念。第4章主要介绍电磁波传播环境与建模方法。第5~8章,根据电磁波传播的不同环境和机理,分别介绍了地面电磁波传播、对流层电磁波传播、电离层电磁波传播和地一电离层电磁波波导传播的机理、概念、效应,以及解决实际问题的方法和计算公式。第9章主要介绍典型系统中的电波传播问题以及解决方法。 本书可作为无线电系统设计、研究及开发人员的参考书,也可供高等院校相关专业的高年级学生和研究生使用。
葛德彪、魏兵编著的这本《电磁波时域计算方法(上时域积分方程法和时域有限差分法)》分为上下册,除引言外共三部分19章,分别讨论了时域积分方程(IETD)、时域有限差分(FDTD)和时域有限元(FETD)三种方法。对于IETD,首先导出势函数表述的电场磁场积分方程,经过试验过程和展开过程导出离散形式,再利用时间导数的差分近似获得时域步进公式,分析讨论了细导线、二维导体柱和三维导体的散射。对于FDTD,基于Yee元胞和中心差分近似直接将Maxwell旋度方程离散导出时域步进公式,讨论吸收边界、完全匹配层、总场边界和近场一远场外推公式,并用于散射计算;此外,还讨论了共形网格技术和色散介质的处理方法。对于FETD,从TM/TE标量波动方程或电场矢量波动方程及边界条件出发,应用Galerkin加权余量导出弱解积分形式;随后经过单元离散和结点或棱边基函数展开,