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一、场量的定义和计算 (一)电场二)电位三)磁场(四)矢量磁位 二、麦克斯韦方程组的建立 (一)安培环路定律 (二)法拉第电磁感应定律 (三)电场的高斯定律 四)磁场的高斯定律 (五)电流连续性方程 三、麦克斯韦方程组的积分形式和微分形式
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在对钢管中频加热过程进行理论分析的基础上,从麦克斯韦方程组和导热微分方程出发,考虑了材料物理性能随温度变化对加热过程的影响,使用Ansys软件建立了钢管电磁-热耦合分析的有限元模型,对钢管中频感应加热问题进行了数值模拟计算.计算结果中工件外表面温度与实测温度相差5.19%,吻合较好.提出了感应透热深度的概念,并以此区分钢管内感应加热区域和热传导区域.根据模拟结果讨论了钢管感应透热深度及温度分布的影响因素,并证明了双线圈感应加热工艺在工件温度分布、热效率及频率分配方面的合理性
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§7.1 无损介质中的均匀平面波 §7.2 有损介质中的均匀平面波 §7.3 均匀平面波的极化 §7.4 色散现象、相速与群速 §7.5 非均匀平面波 §7.6 平面波的反射和折射 §7.7 平面波对理想导体的投射 §7.8 多层介质的反射和折射
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一、场量的定义和计算 (一) 电场 (二) 电位 (三) 磁场 (四) 矢量磁位 二、麦克斯韦方程组的建立 (一) 安培环路定律 (二) 法拉第电磁感应定律 (三) 电场的高斯定律 (四) 磁场的高斯定律 (五) 电流连续性方程 三、麦克斯韦方程组的积分形式和微分形式
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• 第一节 电磁波传播特性 • 第二节 天线的基本参数 • 第三节 对称振子及阵列
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1. 光纤简介 2. 光纤基本结构与基本参数 3. 子午光纤与偏射光线 4. 阶跃光纤的严格电磁理论-混合模式 5. 阶跃光纤的近似分析-线偏振模式 6. 几个例子
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第一部分:电磁超材料 第二部分:共形天线及智能蒙皮 第三部分:低成本相控阵 第四部分:四维阵及可重构阵列 第五部分:其它专题
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2.1 均匀平面波方程 2.2 自由空间中的平面波 2.3 平面波的极化特性 2.4 平面边界上的反射和折射 2.5 多层介质中的平面波 2.6 kDB坐标系 2.7 各向异性介质中的平面波 2.8 手征介质中的平面波 2.9 波速
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散射矩阵与散射截面 无限长圆柱体对平面波的散射 理想导电圆柱对柱面波的散射 理想导电球对平面波的散射 散射积分方程
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§6-1 基于绝对时空的力学理论 §6-2 狭义相对论基本原理与时空的相对性 §6-3 洛伦兹变换 §6-4 光的多普勒效应 §6-5 相对论与电磁特性 §6-6 相对论动力学
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