点击切换搜索课件文库搜索结果(323)
文档格式:PPT 文档大小:186.5KB 文档页数:15
单相变压器的空载运行 一 、电磁现象 二、各量的电磁关系:
文档格式:PPT 文档大小:972.5KB 文档页数:17
第七章 Maxwell方程组电磁波 一、位移电流
文档格式:PDF 文档大小:770.77KB 文档页数:8
研制了一种无机材料构成的验电标识,放置在导线周围,通过电场驱动电子的运动,促进载流子复合,进而使材料发光,从而判断带电情况,其作为验电标识使用非常便捷.选取了氮化镓GaN材料进行研究,以GaN、InGaN等材料为基础,通过溶胶凝胶法、气相外延等方法制备接触层、基片层、材料层等结构,进而获得了验电标识,该验电标识的发光层是具有多量子肼结构的纳米棒阵列.然后对其进行了电学光学性能参数测试,获得了有关特性曲线,通过Ansoft-maxwell有限元软件进行仿真,分析材料在特高压输电线路周围的电场分布,通过试验分析验电标识发光所需求的电磁环境.最后模拟导线现场进行测试.研究表明,该低场致发光特性的验电标识具有发光功耗低,发光明显等优点,其处于所在区域的电场强度达到1.2×106V·m-1以上时,可激发发光,此时所注入电流约为1.1 mA.通过仿真和试验分析可知带电特高压输电线路周围的空间电场强度满足验电标识发光指示的要求,同时空间杂散电流和材料本身的电容效应提供注入电流.该验电标识通过材料本身发光特性来指示带电状态,安装在距离特高压导线轴线13 cm及以内的范围即可实现验电,通过封装具有较好的耐候性能,同时避免了复杂的电路装置验电存在易受电磁干扰,可靠性差等问题
文档格式:PDF 文档大小:1.22MB 文档页数:8
采用常温镀膜技术在浮法玻璃表面沉积了不同方块电阻的氧化锌铝(Al-doped zinc oxide,AZO)透明导电膜,建立了透明导电膜的雷达散射截面(radar cross section,RCS)测试和研究方法;提出了基于雷达散射截面均值的相对反射率概念,结合方块电阻和可见光透过率综合分析了氧化锌铝透明导电膜的电磁散射特性.在微波暗室对不同方块电阻的氧化锌铝透明导电膜进行了测试,得到了10 GHz和15 GHz入射频率,水平(horizontal horizontal,HH)、垂直(vertical vertical,VV)极化的雷达散射截面曲线;从飞行器座舱隐身角度出发,研究了前向20°和60°角域雷达散射截面曲线分布特点,并分析了雷达散射截面均值影响特性;基于氧化锌铝透明导电膜雷达散射截面测试结果,研究了方块电阻对雷达散射截面相对反射率和可见光透过率的影响规律.研究表明,方块电阻较低时雷达散射截面曲线分布特性与对应金属相似,方块电阻增大时,前向两个角域内的RCS均值减小,隐身性能减弱,雷达散射截面相对反射率降低而可见光透过率增加,相对反射率降低速率大小与方块电阻相关,合适的方块电阻可同时满足隐身及采光需求.暗室测试结果表明,在满足座舱可见光透过率前提下,氧化锌铝透明导电膜方块电阻为18~45 Ω时,具有外形隐身作用,方块电阻18 Ω为最优,对应RCS相对反射率Rem2和RedB分别为84%和0.73 dB
文档格式:PPT 文档大小:80.5KB 文档页数:1
物理学家介绍 法拉第(Michael Faraday,1791—1867) 英国物理学家和化学家, 电磁理论的创始人之一.他 创造性地提出场的思想, 最早引入磁场这一名称 .1831年发现电磁感应现象 ,后又相继发现电解定律 ,物质的抗磁性和顺磁性 ,及光的偏振面在磁场中 的旋转
文档格式:PDF 文档大小:76.02KB 文档页数:2
西安石油大学理学院:《大学物理I University Physics I》课程资源(教学内容)第四篇 磁学 第11章 电磁振荡与电磁波
文档格式:PPT 文档大小:1.58MB 文档页数:72
山东大学物理学院:《电动力学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第24讲 电磁波的辐射 §2.5 谐变势的多极展开及电磁辐射场
文档格式:PPT 文档大小:2.92MB 文档页数:57
 1、反射和折射定律 ◦ 入射、反射和折射光的频率相等 ◦ 反射定律:入射角等于反射角 ◦ 折射定律:。。。  2、振幅关系 菲涅耳公式 ◦ 布儒斯特定律,布儒斯特角 ◦ 反射过程中的半波损失  3、全反射
文档格式:PPT 文档大小:970KB 文档页数:68
§1.4.1 介质的电磁性质 §1.4.2 介质中的Maxwell方程组 §1.4.3 电磁场边值关系
文档格式:PPT 文档大小:1.17MB 文档页数:33
11.1电磁感应 一、法拉第电磁感应定律 1820年:奥斯特实验:电一磁
首页上页2324252627282930下页末页
热门关键字
搜索一下,找到相关课件或文库资源 323 个  
©2008-现在 cucdc.com 高等教育资讯网 版权所有