電磁場(chǎng)與傳輸線的相互作用

出版時(shí)間:2013-3  出版社:法哈德?拉奇迪 (Farhad Rachidi) 清華大學(xué)出版社 (2013-03出版)  作者:法哈德·拉奇迪  

內(nèi)容概要

《電磁場(chǎng)與傳輸線的相互作用(從經(jīng)典理論到高頻輻射效應(yīng))(精)》編著者(瑞士)法哈德?拉奇迪(FarhadRachidi)、(俄羅斯)謝爾蓋?特卡琴科(SergeyTkachenko)。
《電磁場(chǎng)與傳輸線的相互作用:從經(jīng)典理論到高頻輻射效應(yīng)》內(nèi)容包括了經(jīng)典的傳輸線理論,以及最近的研究新進(jìn)展,特別是在考慮高頻效應(yīng)方面的內(nèi)容,可供對(duì)傳輸線理論和電磁場(chǎng)與傳輸線相互作用感興趣的研究生、理論研究工作者和工程師參考使用。
《電磁場(chǎng)與傳輸線的相互作用(從經(jīng)典理論到高頻輻射效應(yīng))(精)》內(nèi)容有七章,包括兩個(gè)主要部分,第一部分給出了經(jīng)典的傳輸線理論知識(shí)和不同的場(chǎng)一線耦合模型;第二部分介紹了為包含高頻輻射效應(yīng)而發(fā)展的幾種廣義傳輸線理論方法。

作者簡(jiǎn)介

作者:(瑞士)法哈德·拉奇迪、(俄羅斯)謝爾蓋·特卡琴科 譯者:謝彥召

書(shū)籍目錄

第一部分 經(jīng)典傳輸線理論第1章 電報(bào)員方程和場(chǎng)-傳輸線耦合作用方程的推導(dǎo)     1.1 傳輸線(TL)近似     1.2 良純導(dǎo)體地面上的單根導(dǎo)線    1.2.1 Taylor,Satterwhite&Harrison模型    1.2.2 Agrawal,Price&Gurbaxani模型    1.2.3 Rachidi模型     1.3 不同電磁場(chǎng)分量的貢獻(xiàn)    1.4 包含損耗    1.5 多導(dǎo)體傳輸線的情形     1.6 耦合方程的時(shí)域表征     1.7 頻域解    1.7.1 格林函數(shù)     1.7.2 BLT方程     1.8 時(shí)域解    1.9 小結(jié)     參考文獻(xiàn)   第2章 架空多導(dǎo)體傳輸線的浪涌傳播和串?dāng)_    2.1 引言     2.2 MTI.系統(tǒng)的電報(bào)員或傳輸線方程     2.2.1 導(dǎo)線內(nèi)部阻抗的表示     2.2.2 有限電導(dǎo)率地面上的導(dǎo)線外部阻抗和導(dǎo)納    2.2.3 單位長(zhǎng)傳輸線的完整表述和每個(gè)傳輸線參數(shù)的靈敏度  2.2.4 架空導(dǎo)線的時(shí)域傳輸線方程     2.3 傳輸線方程的時(shí)域數(shù)值解    2.3.1 時(shí)域有限差分方法     2.3.2 MTL系統(tǒng)的頻域解     2.3.3 直接頻域解和FDTD方法的比較     2.4 系統(tǒng)中的串?dāng)_     2.4.1 弱耦合條件下電小尺寸導(dǎo)線的串?dāng)_    2.4.2 強(qiáng)耦合條件下的串?dāng)_    2.5 小結(jié)     致謝     參考文獻(xiàn)   第3章 地下多導(dǎo)體傳輸線的浪涌傳播    3.1 引言     3.2 埋地導(dǎo)線的電報(bào)員或傳輸線方程     3.2.1 埋地導(dǎo)線的地阻抗     3.2.2 埋地導(dǎo)線的地導(dǎo)納     3.3 埋地導(dǎo)線傳輸線近似的限制條件     3.4 通過(guò)電纜屏蔽層對(duì)電纜芯線的耦合    3.4.1一般性的雙屏蔽三芯電纜    3.4.2 RG一58電纜的例子     3.4.3 耦合現(xiàn)象中屏蔽層厚度的影響    3.4.4 求取電纜內(nèi)導(dǎo)體電感和電容矩陣元素的一種簡(jiǎn)便測(cè)量方法     3.5 其他一些導(dǎo)線幾何位置的地阻抗例子     3.5.1地表導(dǎo)線的阻抗    3.5.2架空導(dǎo)線和地下導(dǎo)線之間的互阻抗    3.6一些例子   .  3.6.1 裸導(dǎo)線和絕緣導(dǎo)線上脈沖傳播的時(shí)域仿真     3.6.2 一個(gè)實(shí)際的串?dāng)_問(wèn)題    3.7 小結(jié)     致謝     參考文獻(xiàn)   第二部分改進(jìn)的傳輸線理論第4章 對(duì)傳輸線的高頻電磁耦合:傳輸線近似的電動(dòng)力學(xué)修正     4.1 引言     4.2 高頻電磁場(chǎng)對(duì)良導(dǎo)體地面上架空直導(dǎo)線的耦合     4.2.1 對(duì)有限長(zhǎng)細(xì)導(dǎo)線的類(lèi)TL形式的電場(chǎng)積分方程(EFIE)推導(dǎo)    4.2.2 頻域耦合方程的迭代解    4.2.3 平面波對(duì)無(wú)限長(zhǎng)導(dǎo)線的耦合:確定解和迭代解    4.2.4 對(duì)半無(wú)限長(zhǎng)開(kāi)路導(dǎo)線反射系數(shù)的修正    4.2.5 有限長(zhǎng)直導(dǎo)線耦合方程的時(shí)域迭代解    4.2.6 有限長(zhǎng)導(dǎo)線求解步驟收斂性討論    4.3 高頻電流波在導(dǎo)線彎曲段的傳播     4.3.1 問(wèn)題描述    4.3.2 導(dǎo)線彎曲段的描述:電場(chǎng)積分方程的推導(dǎo)    4.3.3 電場(chǎng)積分方程的迭代解    4.3.4 所提出方法的驗(yàn)證    4.3.5 輻射功率    4.4 小結(jié)     參考文獻(xiàn)  第5章 高頻電磁場(chǎng)對(duì)帶負(fù)載的非均勻長(zhǎng)導(dǎo)線的耦合:漸近方法    5.1 簡(jiǎn)介     5.2 高頻電磁場(chǎng)對(duì)帶負(fù)載長(zhǎng)導(dǎo)線的耦合    5.2.1 漸近方法    5.2.2 本章提出的導(dǎo)線漸近區(qū)感應(yīng)電流三項(xiàng)表達(dá)式計(jì)算方法的精確度    5.2.3 應(yīng)用:帶負(fù)載的長(zhǎng)導(dǎo)線對(duì)外界平面波的響應(yīng)     5.3 非均勻傳輸線的漸近方法    5.4 小結(jié)     附錄A 用系數(shù)J,和J:來(lái)計(jì)算系數(shù)R+,R_,C+,c_  附錄B 用第4章給出的迭代方法推導(dǎo)半無(wú)限長(zhǎng)開(kāi)路導(dǎo)線的系數(shù)C+和C_的解析表達(dá)式     附錄C 含有集總阻抗導(dǎo)線的漸近區(qū)域里感應(yīng)電流的解析表達(dá)式    參考文獻(xiàn) 第6章 常規(guī)高速互連線和金屬碳納米管互連線的傳輸線模型    6.1 引言及歷史背景     6.2 廣義積分公式和傳輸線模型的推導(dǎo)     6.2.1 積分公式     6.2.2 傳輸線方程    6.3 常規(guī)導(dǎo)線的傳輸線模型    6.3.1 圓柱形對(duì)線    6.3.2 耦合微帶線    6.4 CNT互連線的傳輸線模型     6.4.1 CNT流體模型    6.4.2 地平面之上SWCNT的傳輸線模型    6.5 例子及應(yīng)用     6.5.1 有限長(zhǎng)度和臨近效應(yīng)    6.5.2 高頻損耗     6.5.3 高頻串?dāng)_和模式轉(zhuǎn)換    6.5.4 CNT和銅互連線在納米電子學(xué)應(yīng)用中的比較     6.6 小結(jié)    致謝     參考文獻(xiàn)   第7章 電磁場(chǎng)對(duì)埋地導(dǎo)線的耦合:頻域和時(shí)域分析    7.1 引言    7.2 頻域方法    7.2.1 頻域公式方法     7.2.2 微積分方程的數(shù)值解    7.2.3 瞬態(tài)響應(yīng)的計(jì)算    7.2.4 數(shù)值結(jié)果     7.3 時(shí)域方法    7.3.1 時(shí)域公式     7.3.2 時(shí)域能量量度(Time domain energy meastlres)     7.3.3 時(shí)域數(shù)值解步驟    7.3.4 利用簡(jiǎn)化反射/傳輸系數(shù)的另一種時(shí)域求解公式    7.3.5 算例     參考文獻(xiàn)   譯者后記

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《電磁場(chǎng)與傳輸線的相互作用(從經(jīng)典理論到高頻輻射效應(yīng))(精)》編著者(瑞士)法哈德·拉奇迪(Farhad Rachidi)、(俄羅斯)謝爾蓋·特卡琴科(Sergey Tkachenko)。    電磁場(chǎng)對(duì)傳輸線的耦合計(jì)算是電磁兼容領(lǐng)域的一個(gè)重要研究方向。一方面,電子產(chǎn)品的工作頻率不斷增加:另一方面,具有更高頻率成分的干擾源不斷出現(xiàn)(如高功率微波和超寬帶系統(tǒng))。因此,對(duì)于很多應(yīng)用場(chǎng)合,傳輸線近似這一基本假定變得不再適用。在過(guò)去的十多年間,考慮高頻效應(yīng)的廣義傳輸線理論成為電磁兼容領(lǐng)域的一個(gè)重要研究主題。

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用戶評(píng)論 (總計(jì)2條)

 
 

  •   理論分析到位,閱讀需要很好的電動(dòng)力學(xué)基礎(chǔ)。
  •   需要較高水平的數(shù)學(xué)知識(shí)
 

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