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『簡體書』腔体内电磁环境——确定性及统计性理论

書城自編碼: 3208597
分類: 簡體書→大陸圖書→自然科學物理學
作者: [美] David,A.Hill 著,程二威,贾锐 译
國際書號(ISBN): 9787118109191
出版社: 国防工业出版社
出版日期: 2018-06-01


書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 572

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內容簡介:
腔体内的电磁场(或声学场)是一门有着悠久研究历史和丰富文献资料的学科,《腔体内电磁环境:确定性及统计性理论高新科技译丛》致力于研究腔体内电磁场这一领域主要有两个目的:首先是介绍分散在众多图书和杂志中的确定性腔体理论,该书*部分(确定性理论)将这些分散的知识集中到一起,以方便读者阅读;其次,近些年研究表明,需要利用统计方法来预测和解释大型、复杂腔体内的电磁特性。由于这些统计方法正处于一个快速发展的阶段,该书第二部分(电大尺寸腔体的统计理论)用来对当前的统计理论及其应用进行详细说明。我对腔体内统计场开始感兴趣,始于分析混响室(或模式搅拌腔室)时,它们是专门设计用来产生统计特性场环境的电磁兼容测试场地。
该书*部分是确定性理论。第1章包括了麦克斯韦方程组及其在计算一般形状空腔谐振模式方面的应用。模密度.(很小带宽内模式数与频率的微分)取决于腔室的体积和工作频率,该值的渐进结果(对于电大腔体)是一个很大的量,这些内容在第二部分中是非常重要的。第1章中的内容同样还包括腔体的品质因数(由墙体损耗决定)、腔体激励(激励源问题)和微扰理论(一些细小填充物或墙体微变形),这些内容对设计高品质因数的微波谐振器和对材料特性的测量来说,是非常重要的。
目錄
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
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
第6章 概率基础
第7章 混响室
第8章 电大有损腔体的缝隙激励
第9章 均匀场模型的扩展
第10章 混晌室的进一步应用
第11章 室内无线传播
附录
內容試閱
腔体内的电磁场(或声学场)是一门有着悠久研究历史和丰富文献资料的学科,本书致力于研究腔体内电磁场这一领域主要有两个目的:首先是介绍分散在众多图书和杂志中的确定性腔体理论,本书第一部分(确定性理论)将这些分散的知识集中到一起,以方便读者阅读;其次,近些年研究表明,需要利用统计方法来预测和解释大型、复杂腔体内的电磁特性。由于这些统计方法正处于一个快速发展的阶段,本书第二部分(电大尺寸腔体的统计理论)用来对当前的统计理论及其应用进行详细说明。我对腔体内统计场开始感兴趣,始于分析混响室(或模式搅拌腔室)时,它们是专门设计用来产生统计特性场环境的电磁兼容测试场地。
本书第一部分是确定性理论。第1章包括了麦克斯韦方程组及其在计算一般形状空腔谐振模式方面的应用。模密度.(很小带宽内模式数与频率的微分)取决于腔室的体积和工作频率,该值的渐进结果(对于电大腔体)是一个很大的量,这些内容在第二部分中是非常重要的。第1章中的内容同样还包括腔体的品质因数(由墙体损耗决定)、腔体激励(激励源问题)和微扰理论(一些细小填充物或墙体微变形),这些内容对设计高品质因数的微波谐振器和对材料特性的测量来说,是非常重要的。
第2章至第4章的内容涵盖了三个不同形状的腔体(矩形、圆柱形、球形),它们的波矢量方程是可分离的,其谐振模式和谐振频率可以通过分离变量来获得。对于不同形状的腔体,分析了由墙体损耗确定的品质因数。在腔体的实际应用中,其内部需要激励起电磁波,书中通过并矢格林函数对腔体激励问题进行了最简洁的描述,并给出了由C.T.Tai(并矢格林函数领域的专家)得到的三种不同形状腔体的并矢格林函数的具体形式。对于理想导体的墙壁,并矢格林函数在谐振频率处为无穷大,但是由于墙体损耗(有限的品质因数)消除了这种无穷大的情况。
第二部分中关于统计方面的内容是本书的创新性部分。第5章介绍了采用统计方法的原因,普遍认为由于驻波的存在,大型复杂腔体在单一频率或某一点的电磁场差异是非常大的。然而某些电场的统计特性与腔体参数是紧密相关或相当敏感的。第6章介绍了概率的概念,定义了后面章节需要用到的符号。
第7章介绍了统计理论在混响室中的应用。由于每一列平面波均满足无源的麦克斯韦方程组,并且其统计特性与平面波的系数是一致的,因此可以用平面波的积分形式表示场。该理论能够用来推导电场和磁场的统计特性,包括标量分量和其平方值的概率密度函数,比较了本章和后面章节中的理论结果与实验结果,相关实验是在美国国家标准与技术研究院( NIST)的机械搅拌混响室内进行的。平面波的积分形式在推导场的空间相关函数与能量密度、天线或受试设备的响应,以及复杂腔室的品质因数(该品质因数由墙体损耗、吸收负载、孔缝泄漏和天线加载共同决定)方面是非常有帮助的。由于混响室是互易的测试设备,同样对电磁兼容辐射发射测试(总辐射功率)进行了分析,并以某一受试设备为例进行了验证。
第8章用第7章中的知识对孔缝激励电大尺寸腔体的问题进行了处理,这是电磁兼容应用中一个十分重要的问题。用功率守恒来推导腔室内场强的统计结果,并用实验结果验证了理论值。
第9章研究了不同于第7章中的空间统计均匀场环境的情况,并对代替机械搅拌方式的频率搅拌(增大常用连续波的带宽)进行了分析,频率搅拌能够产生空间统计均匀的场环境。对发射天线的直射耦合(未搅拌能量)的影响也进行了分析和测量,并且用Rice PDF替换了常用的瑞利概率密度函数(PDF)。
第10章主要介绍了如何应用混响室解决实际问题。在嵌套混响室内,通过在测试窗口加载试样来计算薄材料的屏蔽效能,并采用几种不同的方法对大、小屏蔽腔体的屏蔽效能(SE)进行了计算。通过测量腔室的品质因数来推测测试天线的效率或耗散材料的吸收横截面积。
第11章主要讨论了几种室内无线传播模型,这对庞大的无线通信产业来说是十分重要的,即接收器或发送器(或两者)位于建筑物内的情况。除了某些金属墙体的工厂外,建筑物和房间的品质因数都相当低,以此建立经验传播模型。对一些模型及实验数据的路径损耗、时空特征(包括均方根延迟扩展)和到达角度等相关内容进行了论述。也研究了通过加载混响室或改变搅拌能量和未搅拌能量比值的方法来仿真室内无线通信系统的可行性。
本书有10个附录。附录A、B、C涵盖了矢量分析的标准内容和特定函数,主要是为了使本书知识结构更为完整。附录D是关于腔体场的混沌作用,因为在该领域公开发表了大量文献,并且出现了不一致的地方。为了澄清这个问题,简要讨论了射线混沌和波混沌。附录E、F是关于两个简单天线的响应(短电偶极子和小环天线),这里可以很容易地证明,它们的响应能够推广到混响室内天线的一般性结果。附录G使用射线理论来说明模式搅拌器必须是电大且与混响室的尺寸相当,这样才能有效地搅拌场。附录H用一个典型的球形吸收作为混响室理论和实测吸收的一个好的例子。附录I利用Bethe孔理论推导出混响室平均入射角和极化环境下一个小的圆形孔缝(另一个典型的几何形状)的传输断面。附录J为缩

 

 

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