电磁场论文

合集下载

电磁场与电磁波论文

电磁场与电磁波论文

电磁场与电磁波在实际中的应用对电磁场现象的研究是从十六世纪下半叶英国伊莉莎白女王的试医官吉尔伯特开始,然而他的研究方法很原始,基本上是定性地对现象的总结。

对电磁场的近代研究是从十八世纪的卡文迪许、库伦开始,他们开创了用测量仪器对电磁场现象做定量的规律,引起了电磁场从定性到定量的飞跃。

电磁场理论的发展经历了很长时间,从发现到证实,从现象到理论,这一过程需要几代物理学家的努力付出。

电磁场理论在现代科技中有着广泛的应用。

现代电子技术如通讯、广播、导航、雷达、遥感、测控、嗲面子对抗、电子仪器和测量系统,都离不开电磁场的发射,控制、传播和接收;从假期,工业自动化到地质勘测,从电力、交通等工业、农业到医疗卫生等国民经济领域,几乎全都涉及到电磁场理论的应用。

不仅如此,电磁学一直是,将来仍是新兴科学的孕育点。

从科学的角度来说,电磁波是能量的一种,凡是能够释出能量的物体,都会释出电磁波。

正像人们一直生活在空气中而眼睛却看不见空气一样,人们也看不见无处不在的电磁波。

电磁波谱是无线电波,微波,红外线,可见光,紫外线,伦琴射线(X射线),伽玛射线.应用:(1)无线电波用于通信等(2)微波用于微波炉(3)红外线用于遥控、热成像仪、红外制导导弹等(4)可见光是所有生物用来观察事物的基础(5)紫外线用于医用消毒,验证假钞,测量距离,工程上的探伤等(6)X射线用于CT照相(7)伽玛射线用于治疗,使原子发生跃迁从而产生新的射线等.(8)无线电波。

无线电广播与电视都是利用电磁波来进行的。

恒定电场在电磁场课程中所占比例较小,但其应用却很广泛。

直流电路的应用实质上就是恒定电流场的应用,只是把场限制在特定的线路中。

现代大型铝电解槽,其工作电流达100kA。

由于巨大电流所带来的电磁力作用于铝液问题,已成为国内外研究的重要课题。

使电流场的应用理论又进一步丰富。

实际电工设备如电缆头、高压套管、绝缘子、电机和变压器等的似稳电场与一些非电工程中的物理量的模拟都运用了恒定电场的理论。

电磁场英语作文

电磁场英语作文

电磁场英语作文The electromagnetic field is a fascinating aspect of physics that involves the interaction between electric and magnetic forces. It is a fundamental component of our universe, encompassing both the invisible forces that power our electronic devices and the visible light that brightens our world.The electromagnetic field is created by charged particles, such as electrons, and exists throughout space. It can be manipulated and controlled through various means, including electrical circuits and magnetic coils. This manipulation allows us to harness the power of the electromagnetic field for various applications, from generating electricity to communicating over long distances.One of the most remarkable properties of the electromagnetic field is its ability to travel through space at the speed of light. This makes it a powerful tool for transmitting information and energy across vast distances. In fact, many modern technologies, such as wireless internet and satellite communication, rely on the electromagnetic field for their operation.In conclusion, the electromagnetic field is a remarkable phenomenon that holds the key to many of our technological advancements. Its study not only enhances our understanding of the natural world but also opens up new possibilities for innovation and discovery.。

工程电磁场导论 论文 浅谈我国三大运营商手机制式优劣势

工程电磁场导论 论文 浅谈我国三大运营商手机制式优劣势

一、摘要。

现在大家的生活已经离不开手机了,但是大家真的关注过我们平时用的手机网络制式吗?选手机的时候还是依旧看看是不是支持联通4G?是不是全网通?哪家的流量好不好用?哪家手机辐射小?为了解决大家的很多问题,帮助更多人正确认识手机网络制式,我们特别写了这篇论文,从相对浅层的知识去解决大家心中的疑问。

二、手机制式现状。

目前,我们国家主要有三大运营商,分别是中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司。

从中国铁路通信并入中国移动,成为中移铁通以后,三大运营商都拥有了手机、固话、宽带业务,然而本文只涉及手机制式部分。

目前,中国移动正在使用的是2G GSM(全球移动通信系统Global System for Mobile Communication)、3G TDS-CDMA、4G TDD-LTE;中国联通采用2G GSM、3G WCDMA、4G FDD-LTE;中国电信则是2G GSM、2G CDMA、3G CDMA2000、4G FDD-LTE。

三、制式简介1、GSM:手机原本的功能就是用来通话的,后来92年的时候通过GSM网络多了短信功能。

首先我们来谈谈GSM,其实目前使用范围最广的就是GSM,我国的三大运营商都采用了GSM的制式,中国移动目前VOLTE尚未完全商用,所以GSM依然是使用最广泛的通话制式。

如左图为GSM的原理图。

GSM是一种时分信号,算是脉冲信号,通话的时候会间断性的发射功率相对高的电磁信号。

2、CDMA:CDMA在CDMA蜂窝通信系统中,用户之间的信息传输是由基站进行转发和控制的。

为了实现双工通信,正向传输和反向传输各使用一个频率,即通常所谓的频分双工。

无论正向传输或反向传输,除去传输业务信息外,还必须传送相应的控制信息。

为了传送不同的信息,需要设置相应的信道。

但是,CDMA通信系统既不分频道又不分时隙,无论传送何种信息的信道都靠采用不同的码型来区分。

类似的信道属于逻辑信道,这些逻辑信道无论从频域或者时域来看都是相互重叠的,或者说它们均占用相同的频段和时间。

电磁波的原理及应用论文

电磁波的原理及应用论文

电磁波的原理及应用引言电磁波是一种由电场和磁场相互作用而形成的波动现象。

在现代科技发展的各个领域,电磁波都扮演着重要的角色。

本文将探讨电磁波的基本原理以及其在不同应用领域中的应用。

原理电磁波是由振荡的电磁场传播而成的,这种传播以光速进行,并且能够通过真空和其他介质。

电磁波可以分为不同的频率和波长,包括电磁谱范围内的射频、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线。

电磁波的产生电磁波的产生通常是由于电荷的振荡或加速运动所引起的。

当电荷载体发生振荡时,电场和磁场会相互变化,继而形成电磁波。

电磁波的特性电磁波具有以下几个基本特性: - 频率:电磁波在单位时间内通过一个点的次数,单位为赫兹(Hz)。

- 波长:电磁波的空间周期性,指电磁波在一个周期内所占据的长度,单位为米(m)。

- 能量:电磁波具有能量传递的能力,能够通过电磁场的变化将能量从一个地方传递到另一个地方。

- 传播速度:电磁波的传播速度为光速,约为每秒30万公里。

应用领域电磁波在各个领域中都有广泛的应用。

以下是一些主要的应用领域:通信无线通讯是电磁波最常见和广泛的应用之一。

电磁波的载波特性使其成为传输信息的理想选择。

无线电、微波和红外线通信都是基于电磁波的原理工作的。

医学影像电磁波在医学影像领域中起到了至关重要的作用。

X射线和γ射线被广泛应用于诊断,如X射线照片和CT扫描。

同样,核磁共振和超声波成像也利用了电磁波的性质进行医学图像的获取。

无线能量传输电磁波的特性可以用于无线能量传输,这对于一些特定的应用非常有用。

例如,无线充电技术通过电磁波传输能量,使电子设备免于使用传统的有线充电方式。

遥感电磁波在地质勘探和环境监测等领域的遥感应用非常广泛。

卫星利用电磁波的反射、吸收和散射特性,获取地球表面的数据,用于气象预报、环境分析等。

安全检测电磁波在安全检测领域具有重要作用。

例如,金属探测器利用电磁波的通过特性来检测金属物体。

同样,机场安检中所使用的X射线机器也利用电磁波来扫描行李和人体。

电磁场与电磁波的历史发展与典型应用论文

电磁场与电磁波的历史发展与典型应用论文

电磁场与电磁波理论的发展与应用论文电磁理论如今已经拥有十分完备的体系,并且广泛应用于我们的生活中,大大提高了我们的生活质量。

这并不是某一位科学家的功劳,而是靠着一代代科学家前赴后继,后人站在前人的肩膀上不断探索发现,不断发展的结果。

公元前6,7世纪,人们发现了磁石吸铁,磁石指南以及摩擦生电现象,从此人们对“磁"有了概念,但是也仅仅停留于经验阶段,并没有理论研究。

并且,19世纪以前,人们还是认为,“电"与“磁"是两个不相关的概念。

18实际末期,德国科学家谢林认为,宇宙是由活力的,而不是僵死的。

他认为电就是宇宙的活力,是宇宙的灵魂,磁、光、热是相互联系的。

1777年,法国物理学家库仑发明了能够以非常高的精度测出非常小的力的扭秤,利用扭秤可以算出磁力或者静电力的大小。

1785年,库仑利用自己的扭秤建立了库仑定理,即两个电荷之间的力与两电荷的乘积成正比,与他们之间的距离平方成反比。

库伦定理是电学史上第一个定量规律,他使电学研究从定性阶段进入到了定量阶段,在电学史上是一块重要的里程碑。

1789年,生物学家迦伐尼发现了动物电。

1800年,迦伐尼的好朋友伏打用锌片与铜片夹以盐水浸湿的纸片叠成电堆产生了电流,这个装置后来称为伏打电堆,他还把锌片和铜片放在盛有盐水或稀酸的杯中,放多这样的小杯子中联起来,组成电池。

他指出这种电池"具有取之不尽,用之不完的电”,“不预先充电也能给出电击"。

伏打电堆(电池)的发明,提供了产生恒定电流的电源――化学电源,使人们有可能从各个方面研究电流的各种效应。

从此,电学进入了一个飞速发展的时期――电流和电磁效应的新时期。

直到现在,我们用的干电池就是经过改时后的伏打电池。

干电池中用氯化铵的糊状物代替了盐水,用石墨棒代替了铜板作为电池的正极,而外壳仍然用锌皮作为电池的负极。

人们为了纪念他们的功绩,就把这种电池称为伽伐尼电池或伏打电池,并把电压的单位用"伏特"来命名。

电磁场微波技术论文

电磁场微波技术论文

电磁场微波技术论文电磁场与微波技术,是电子信息类学科的一门非常重要的专业理论课,目的是满足学生以后从事微波天线以及射频类的相关工作需求。

店铺整理了电磁场微波技术论文,有兴趣的亲可以来阅读一下!电磁场微波技术论文篇一“电磁场与微波技术”课程的改革与实践摘要:在对“电磁场与微波技术”课程的改革与实践中,分析了目前该课程的教学中存在的主要问题,结合课程特点和“三本院校”学生的实际情况,整合了电磁场与电磁波、微波技术和天线理论三门课程的主要内容,加强了该课程与工程实际的结合,适应了三本学校的应用型人才的目标,并通过教学方式和考核方式等方面的具体改革措施,提高了该课程的教学质量,尤其是提高了学生对该课程的相关知识和技术的实际应用能力。

关键词:电磁场与微波技术;工程实际;考核制度作者简介:张具琴(1980-),女,河南信阳人,黄河科技学院电子信息工程学院,讲师;贾洁(1982-),女,河南安阳人,黄河科技学院电子信息工程学院,助教。

(河南郑州450063)中图分类号:G642.0 文献标识码:A 文章编号:1007-0079(2012)17-0054-02随着信息时代的发展,作为信息主要载体发展方向的高频电磁波—微波,不仅在卫星通信、计算机通信、移动通信、雷达等高科技领域得到了广泛的应用,而且已经深入到了各行各业中,在人们的日常生活也扮演着重要角色。

因此对于电子信息专业的学生来说,电磁场、微波技术与天线类课程在目前及今后都是不可缺少的主干专业课程。

[1,2]但由于该课程的自身特点及对于该课程教学的一些传统认识,使得学生对该课程的知识和技能的学习和掌握不能满足国内对电磁场与微波技术及其相关专业人才的需求。

为提高该课程教学质量和人才培养质量,尤其是针对三本院校的应用型人才培养目标,笔者认真分析了该课程教学中的问题,结合课程特点和“三本院校”学生的实际情况,对该课程进行了一系列的改革和实践探索,并取得了一定的成果。

关于电磁场的英文作文

关于电磁场的英文作文

关于电磁场的英文作文英文回答:Electromagnetic fields are a fundamental aspect of our modern world. They are all around us, from the electricity that powers our homes to the signals that allow us to communicate wirelessly. Understanding electromagneticfields is essential for many aspects of our daily lives.One of the key concepts in electromagnetism is the idea of electric and magnetic fields. These fields are invisible, but they have a significant impact on the world around us. Electric fields are created by electric charges, such asthe positive and negative charges in a battery. Magnetic fields, on the other hand, are created by moving electric charges, such as the current flowing through a wire.These fields interact with each other and with charged particles, creating a wide range of phenomena. For example, when an electric field and a magnetic field areperpendicular to each other, they can produce a force that causes a charged particle to move in a circular path. Thisis the principle behind the operation of a particle accelerator.Electromagnetic fields also play a crucial role in the transmission of information. Radio waves, for instance, are a type of electromagnetic wave that carries signals fromone place to another. We use radio waves to listen to music, talk on our cell phones, and watch television. Without electromagnetic fields, these technologies would not be possible.In addition to their practical applications, electromagnetic fields also have some interesting properties. For example, they can be described by mathematical equations known as Maxwell's equations. These equations provide a comprehensive description of howelectric and magnetic fields behave and interact with each other. They have been instrumental in the development of modern physics and engineering.中文回答:电磁场是我们现代世界的一个基本方面。

电磁技术的原理及应用论文

电磁技术的原理及应用论文

电磁技术的原理及应用论文引言电磁技术是一种基于电磁场作用的技术,具有广泛的应用领域。

本文将介绍电磁技术的基本原理,并探讨其在不同领域中的应用。

通过对电磁技术的深入理解和应用,我们可以更好地利用电磁力和电磁波,推动科技发展和社会进步。

电磁技术的基本原理电磁技术是基于麦克斯韦方程组的理论基础。

麦克斯韦方程组描述了电磁场的产生和变化规律,包括麦克斯韦方程组的四个方程:电场的高斯定律、电场的法拉第电磁感应定律、磁场的高斯定律和磁场的安培环路定律。

通过对这些方程的研究和应用,我们可以了解电磁场的特性,并利用它们进行相关技术的开发和创新。

电磁技术的应用领域1. 通信领域电磁技术在通信领域有着重要的应用。

通过利用电磁波传输信息,我们可以实现无线通信和远程通信。

无线电通信、移动通信和卫星通信等都是基于电磁技术实现的。

另外,电磁技术在通信领域还可以用于信号处理、天线设计和电磁干扰抑制等方面。

2. 医学领域电磁技术在医学领域也有着广泛的应用。

例如,磁共振成像(MRI)技术利用电磁场和无线电波对人体进行成像,用于诊断和研究疾病。

同时,电磁技术还可以用于电磁治疗、放射治疗和心脏起搏器等医疗器械的设计和应用。

3. 能源领域电磁技术在能源领域的应用也十分广泛。

例如,电磁感应发电和变压器利用电磁现象将一种形式的能量转换为另一种形式的能量。

此外,太阳能光伏发电和风能发电等可再生能源的利用也离不开电磁技术。

4. 材料科学领域在材料科学领域,电磁技术被广泛用于材料的表征和制备。

例如,扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)利用电磁场将物质的表象放大到可观察的尺度,用于材料观察和分析。

同时,电磁加热、电磁脉冲和电化学腐蚀等电磁技术在材料制备和处理中也有着广泛的应用。

5. 安全领域电磁技术在安全领域有着重要的应用。

例如,金属探测仪利用电磁感应原理检测金属物质,在安全检查和防范犯罪方面起着关键作用。

另外,电磁波辐射的监测与防护、雷达和红外技术的应用等也属于安全领域的电磁技术。

工程电磁场论文(1)

工程电磁场论文(1)

工程电磁场论文(1)工程电磁场论文工程电磁场是应用电磁学的一个分支,它研究电场和磁场在电气设备和系统中的应用。

工程电磁场的研究内容包括电磁场的产生、传播、辐射、耦合、屏蔽等方面,广泛应用于电力系统、通信系统、雷达系统、计算机系统等领域。

本文将以工程电磁场为主题,从以下几个方面进行探讨。

一、电磁场的基本概念电磁场包括电场和磁场两个方面,电场是由电荷所产生的一种物理场,而磁场则是由电流所产生的物理场。

电场和磁场是密切联系的,它们的关系由麦克斯韦方程组描述。

麦克斯韦方程组是电磁学的基本方程组,可以用来描述电磁场的起源、传播和相互作用。

二、工程电磁场的应用工程电磁场的应用非常广泛,特别是在电力系统和通信系统方面。

在电力系统中,电磁场的应用包括输电线路的设计和运行、变压器的设计和运行等方面。

在通信系统中,电磁场的应用则包括天线的设计和运行、无线电通信系统的设计和运行等方面。

此外,工程电磁场还应用于雷达系统、计算机系统、医学成像系统等领域。

三、电磁场的数值计算方法电磁场的数值计算方法可以分为有限元法、边界元法、时域有限差分法、时域积分方程法等多种。

这些方法的基本原理是根据麦克斯韦方程组进行求解,并通过数值建模和离散化来提高计算精度和计算效率。

其中,有限元法是目前最为常用的一种方法。

四、电磁场的辐射和相互作用电磁场的辐射和相互作用是工程电磁场研究的关键问题之一。

辐射是指电磁波在空间中的传播,而相互作用则是指不同的电磁场在空间中的相互影响。

这些问题的研究对于电磁场的应用和控制具有非常重要的作用。

总体而言,工程电磁场是应用电磁学的一个重要领域,它在现代化建设、信息技术、医疗技术等方面都有广泛的应用。

通过深入探讨电磁场的基本概念、应用、数值计算方法和辐射和相互作用,可以更好地理解工程电磁场的特性和规律,为电力系统、通信系统等工程领域的设计和运行提供更好的技术支持。

大学物理论文3000字(精选5篇)

大学物理论文3000字(精选5篇)

⼤学物理论⽂3000字(精选5篇) ⽆论是在学习还是在⼯作中,⼤家都尝试过写论⽂吧,借助论⽂可以达到探讨问题进⾏学术研究的⽬的。

你知道论⽂怎样写才规范吗?下⾯是⼩编收集整理的⼤学物理论⽂3000字(精选5篇),希望能够帮助到⼤家。

⼤学物理论⽂篇1 摘要: 电磁运动是物质的⼜⼀种基本运动形式,电磁相互作⽤是⾃然界已知的四种基本相互作⽤之⼀,也是⼈们认识得较深⼊的⼀种相互作⽤。

在⽇常⽣活和⽣产活动中,在对物质结构的深⼊认识过程中,都要涉及电磁运动。

因此,理解和掌握电磁运动的基本规律,在理论上和实际上都有及其重要的意义,这也就是我们所说的电磁学。

关键词: 电磁学,电磁运动 1.库伦定律 17xx年法国物理学家库伦⽤扭秤实验测定了两个带电球体之间的相互作⽤的电⼒。

库伦在实验的基础上提出了两个点电荷之间的相互作⽤的规律,即库仑定律: 在真空中,两个静⽌的点电荷之间的相互作⽤⼒,其⼤⼩和他们电荷的乘积成正⽐,与他们之间距离的⼆次⽅成反⽐;作⽤的⽅向沿着亮点电荷的连线,同号电荷相斥,异号电荷相吸。

这是电学以数学描述的第⼀步。

此定律⽤到了⽜顿之⼒的观念。

这成为了⽜顿⼒学中⼀种新的⼒。

与驽钝万有引⼒有相同之处。

此定律成了电磁学的基础,如今所有电磁学,第⼀必须学它。

这也是电荷单位的来源。

因此,虽然库伦定律描述电荷静⽌时的状态⼗分精准,单独的库伦定律却不容易,以静电效应为主的复印机,静电除尘、静电喇叭等,发明年代也在1960以后,距库伦定律之发现⼏乎近两百年。

我们现在⽤的电器,绝⼤部份都靠电流,⽽没有电荷(甚⾄接地以免产⽣多余电荷)。

也就是说,正负电仍是抵消,但相互移动。

──河中没⽔,不可能有⽔流;但电线中电荷为零,却仍然可以有电流! 2.安培定律 法国物理学家安培(Andre Marie Ampere, 1775-1836)提出:所有磁性的来源,或许就是电流。

他在18xx年,听到奥斯特实验结果之后,两个星期之内,便开始实验。

麦克斯韦建立电磁场理论的三篇论文

麦克斯韦建立电磁场理论的三篇论文
Maxwell建立电磁场理论的 三篇论文
北大物理学院 王稼军
历史回顾
十九世纪四十年代 电磁学的一些在特殊条件下的基本定律已 经相继发现 早期的电磁理论 Thomson、Helmholtz的类比研究 数学理论已趋成熟

建立电磁场理论的时机成熟
早期的电磁理论
18——19世纪的大部分时间内,超距作用 观点在物理学中占踞着统治地位。一些持 超距作用观点的物理学家对物理学的发展 作出过许多重要的贡献。 如Coulumb、 Ampere、Neumann、 Weber 等
讨论

Neumann在安培的电流相互作用思想的基础上,




考虑电流的相互作用势能得出电磁感应定律 把感应电动势用电动力学势a表示出来 a 只是运算中代替一积分的辅助量,没有明确的 物理意义 理论中,无须考虑线圈周围的情况,把感应电动 势归结为两个电流相互作用时电动力学势变化率 的积分,这样他就把电磁感应定律纳入了超距作 用的电动力学体系。 引入电动力学势是一个重要的贡献,在电磁学理 论中起着重要的作用
且与
0 , 0
联系得到
c 3 108 m / s
模型的作用
有人说Maxwell的工作离奇、荒诞 但他通过这样的模型作为手段找到
了自己还觉得可信的物理量之间的 联系,找到后,他再也不提这个模 型了
第三篇文章
明确宣告他提出的理论可以称为
“电磁场的理论” 给出了20个方程,20个变量
“感应电动力”
1861年,他对磁场变化产生感应电动
势的现象作深入分析,认识到: 即使不存在导体回路,变化的磁场也 会在周围激发一种场——感应电场或 涡旋电场,区别感生和动生;

电磁波的传播原理论文

电磁波的传播原理论文

电磁波的传播原理论文以下是一篇电磁波传播原理的论文的开头部分:摘要:电磁波的传播原理是电磁学中的基本概念之一,对于理解电磁场的行为和应用于通信、雷达、无线电等领域具有重要意义。

本文通过对电磁波的发生、传播和接收过程进行分析和总结,以期更好地解释电磁波的传播机制。

1. 引言电磁波是一种由电场和磁场相互作用而产生的能量传播现象。

它是由以光速传播的振荡电场和磁场组成的,并且在真空中传播。

电磁波具有许多重要的特性,如波长、频率、电磁辐射、极化等,在各个领域中得到广泛应用。

2. 电磁波的发生电磁波的发生是由加速电荷所产生的。

当电荷加速时,其产生的电场和磁场都随着时间和空间的变化而变化。

根据麦克斯韦方程组,当电荷加速时,其周围的电场和磁场会相互作用并传播出去,形成了电磁波。

3. 电磁波的传播电磁波在真空中传播的速度是光速,即约为3×10^8 m/s。

这是由麦克斯韦方程组推导出来的。

电磁波的传播具有波动性和粒子性。

在空间中,电磁波以垂直于传播方向的电场和磁场的振动形式存在,它们的方向和幅度随着时间和空间的变化而变化。

电磁波按其频率可以分为微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等不同的波段。

4. 电磁波的接收电磁波的接收是指将电磁波转化为其他形式的能量,如电能或热能。

接收电磁波的器件通常被称为天线或接收器。

天线是一种能够将电磁波中的能量转化为电信号的元件。

根据电磁波的频率和天线的特性,可以选择不同类型的天线来接收电磁波。

结论:通过对电磁波的发生、传播和接收过程的分析和总结,可以更好地理解电磁波的传播原理。

电磁波的传播机制具有重要的理论和实际应用价值,在通信、雷达、无线电等领域中发挥着关键作用。

进一步研究电磁波的传播,可以推动电磁学和通信技术的发展。

工程电磁场论文(一)

工程电磁场论文(一)

工程电磁场论文(一)
工程电磁场论文是针对电磁场在工程领域中的应用与探索而发表的学
术论文。

本文将从以下几个方面进行阐述。

一、研究背景
工程电磁场是电磁学在工程领域的应用,包括电磁场在电力系统中的
输配电、电子产品的设计与制造、通信领域中的无线电波传导等。


工程电磁场论文则是针对这些应用领域的新发现、新技术、新理论的
研究成果,为工程电磁学的研究提供了有益的帮助。

二、相关领域研究
工程电磁场涉及到多个领域的研究,如电力电子技术、电磁场理论、
电子通信技术等。

论文作者既要掌握这些领域的基本理论和应用,又
要在这些领域中积累自己的实践和经验,才能对工程电磁场的研究做
出有益的贡献。

三、研究内容
工程电磁场论文的研究内容丰富多样,如使用数值模拟技术进行电磁
场计算、分析合适的电磁场传播模型、电磁场控制的设计解决方案等。

这些研究可以为工程电磁学应用提供有益的新思路和新技术,也能够
为工业界提供有益的指导和决策。

四、研究贡献
工程电磁场论文的研究成果能够为电力系统、电子产品、通信网络等
工程领域提供有效的电磁场应用方案和技术支持,可以提高工程电磁学的发展水平和应用效果,为社会和经济的发展做出应有的贡献。

总体来说,工程电磁场论文是一种充满挑战和机遇的学术研究领域。

不断的探索和发现将为我们提供新的理论和实践积累,提高我们的研究水平和专业素养。

相信在未来,工程电磁场领域的研究会不断发展和完善,并为新的工程应用领域提供更加有益的支持和帮助。

电磁场论文

电磁场论文

恒定电场的性质及应用(新疆工程学院乌鲁木齐 830000)摘要:一直以来,人们对电磁场的研究从来没有停止过,而恒定电场是电磁场导论重要的知识点之一,而恒定电场是闭合回路中电源两极上带的电荷和导线和其他电学元件上堆积的电荷共同激发而形成的,其特点是电场线处处沿着到导体方向,由于电荷的分布是稳定的。

根据恒定电场性质其在生产生活中的应用取得了重大进展,从而了解在生产生活中的一些基本应用,因此知道恒定电场对于我们社会的发展具有重要意义。

关键词:恒定电场性质应用0引言随着世界科技的发展,现实中各种科技产品的性质与电磁场学有很大关系,恒定电场是电磁场学中重要的知识点之一,恒定电场的性质应用于在很多方面的应用研究具有重要实际价值意义,而恒定电场的研究推进了生产生活医学研究以及其他方面的现代化进程,具有不可忽视的重要作用。

1恒定电场在生产生活中应用对于恒定电场应分别考虑两种情况:一种是导电媒质中的恒定电场;另一种是通有恒定电流的导体周围电介质或空气中的恒定电场。

而本文主要针对电媒质中的恒定电场性质及应用。

在输油管、水管等其他金属管道的无损检测和在线监测上,应用恒定电场的理论,开发了各种裂纹测探仪器。

在地质勘探、探矿采矿及油田的勘探等一系列重大问题上,恒定电场的理论得到广泛的应用,形成了专门的学科——电法勘探。

电法勘探的方法非常多,其应用范围也在不断扩大,例如,一种利用电阻率法注入恒定电流场,探测堤坝漏水的仪器在江、河、水库堤坝上得到广泛用。

它能探明重大漏水险情、蚁穴、管涌及渗漏、临江侧集中渗漏进水点等,为及时抢护加固,预防大堤决口发挥了重要作用,并为洪水过后彻底处理堤防隐患提供了科学依据。

在超导理论中,也涉及到恒定电场理论。

地震的准确预报是目前尚未解决的重大课题。

目前,有日本科学家提出从地电阻率的改变中来进行预报的思路受到广泛的重视。

1.1 裂纹测深仪裂纹测深仪的应用场合在:第一:系统运行过程中使用通过定时监测,掌握构件上裂纹的发展状况,保证系统安全运行。

大学物理电磁学毕业论文

大学物理电磁学毕业论文

大学物理电磁学毕业论文标题:现代技术在电磁学中的应用摘要:电磁学作为物理学的重要分支之一,对于现代技术的发展起着重要的推动作用。

本论文通过对电磁学的基本理论和现代技术的应用进行研究,分析了电磁学在通信、能源、医学和材料等领域中的重要应用。

研究发现,电磁学的理论基础为现代技术的发展提供了强大的支撑,同时,电磁学的应用也进一步推动了电磁学理论的深化和发展。

现代技术在电磁学中的应用为人类社会带来了重大的变革,并且为未来的科技创新和发展提供了巨大的潜力。

引言:电磁学是研究电场、磁场和相互作用的学科,被广泛应用于通信、能源、医学和材料等领域。

随着现代科技的快速发展,电磁学的理论和应用也在不断深化和扩展。

本文将探讨电磁学在现代技术中的应用,并阐述其对社会和科技进步的重要意义。

一、电磁学理论的深化电磁学的理论基础主要包括麦克斯韦方程组和电磁场的性质等。

现代技术的发展需要更加准确和丰富的电磁学理论支撑,以便更好地应对复杂的应用场景。

近年来,许多学者对电磁学的理论进行了深入研究,发现了更多电磁场的特性和规律,为现代技术的发展提供了更加稳固的基础。

二、电磁学在通信领域中的应用通信是电磁学最早和最重要的应用领域之一。

从早期的电报到现代的无线通信技术,电磁学在通信领域中的应用已经取得了巨大的突破。

电磁学理论的深化为通信技术的发展提供了支持,同时,现代技术的进步也为电磁学的应用提供了更加广阔的空间。

三、电磁学在能源领域中的应用能源是人类社会发展的基石,而电磁学在能源领域中的应用也越来越重要。

通过电磁学理论,我们可以清楚地了解电能的传输和转化过程,并且可以利用电磁学的原理进行能源的高效利用。

例如,太阳能的利用就是基于电磁学原理,通过将光能转化为电能,为人类提供可再生的能源。

四、电磁学在医学领域中的应用随着医学技术的进步,电磁学在医学领域中的应用也越来越广泛。

例如,磁共振成像(MRI)技术就是基于电磁学原理。

通过应用电磁学的原理,医生可以清晰地观察和诊断人体内部的结构和病变,并且能够更好地指导手术治疗等。

电磁场与电磁波论文

电磁场与电磁波论文

《电磁场与电磁波论文》学院:信息科学与工程学院专业:电子信息工程班级:电子xx班学号:XXXX姓名:++++++++电磁场与电磁波的实际应用电磁波是电磁场的一种运动形态。

电与磁可说是一体两面,电流会产生磁场,变动的磁场则会产生电流。

变化的电场和变化的磁场构成了一个不可分离的统一的场,这就是电磁场,而变化的电磁场在空间的传播形成了电磁波,电磁的变动就如同微风轻拂水面产生水波一般,因此被称为电磁波,也常称为电波。

电磁场与电磁波在实际生产、生活、医学、军事等领域有着广泛的应用,具有不可替代的作用。

如果没有发现电磁波,现在的社会生活将是无法想象的。

(一)在生产、生活上的应用静电场的最常见的一个应用就是带电粒子的偏转,这样象控制电子或是质子的轨迹。

很多装置,例如阴极射线示波器,回旋加速器,喷墨打印机以及速度选择器等都是基于这一原理的。

阴极射线示波器中电子束的电量是恒定的,而喷墨打印机中微粒子的电量却随着打印的字符而变化。

在所有的例子中带电粒子的偏转都是通过两个平行板之间的电位差来实现的。

1.磁悬浮列车列车头部的电磁体N极被安装在靠前一点的轨道上的电磁体S极所吸引,同时又被安装在轨道上稍后一点的电磁体N极所排斥。

列车前进时,线圈里流动的电流方向就反过来,即原来的S极变成N极,N极变成S极。

循环交替,列车就向前奔驰。

稳定性由导向系统来控制。

“常导型磁吸式”导向系统,是在列车侧面安装一组专门用于导向的电磁铁。

列车发生左右偏移时,列车上的导向电磁铁与导向轨的侧面相互作用,产生排斥力,使车辆恢复正常位置。

列车如运行在曲线或坡道上时,控制系统通过对导向磁铁中的电流进行控制,达到控制运行目的。

“常导型”磁悬浮列车的构想由德国工程师赫尔曼·肯佩尔于1922年提出。

“常导型”磁悬浮列车及轨道和电动机的工作原理完全相同。

只是把电动机的“转子”布置在列车上,将电动机的“定子”铺设在轨道上。

通过“转子”,“定子”间的相互作用,将电能转化为前进的动能。

电磁场理论理解及运用论文

电磁场理论理解及运用论文

电磁场理论理解及运用论文电磁场即有内在联系、相互依存的电场和磁场的统一体的总称。

随时间变化的电场产生磁场,随时间变化的磁场产生电场,两者互为因果,形成电磁场。

电磁场可有变速运动的带电粒子引起,也可以由强弱变化的电流引起。

故电磁场理论是深入理解和分析工程实际中电磁问题所必须掌握的基本知识。

在这里,我会举例来说明对电磁场理论的理解和论述其在实际生活中的实质性作用。

一、静电技术的应用任何事物都有两重性,给人们带来许多麻烦的静电也能变害为利,他在静电分选、静电除尘、静电分离、静电纺纱、静电复印中发挥着举足轻重的作用。

(1)静电复印:现在静电复印得到广泛使用。

静电复印机的中心部件是一个可以旋转的接地的铝制圆柱体,表面镀一层半导体硒,叫做硒鼓。

半导体硒有着独特的光电性质:没有光照射时是很好的绝缘体,能保持电荷;受到光的照射立刻变成导体,将所带的电荷导走。

复印每一页材料都要经过充电、曝光、显影、转印等几个步骤。

这几个步骤是在硒鼓转动一周的过程中依次完成的。

充电:由电源使硒鼓表面带正电荷。

曝光:利用光学系统将原稿上的字迹的像成在硒鼓上。

硒鼓上字迹的像,是没有光照射的地方,保持着正电荷。

其他地方受到了光线的照射,正电荷被导走。

这样,在硒鼓上留下了字迹的“静电潜像”。

这个像我们看不到,所以称为潜像。

显影:带负电荷的墨粉被带正电荷的“静电潜像”吸引,并吸附在“静电潜像”上,显出墨粉组成的字迹。

转印:带正电的转印电极使运纸机构运来的白纸带正电。

带正电的白纸与硒鼓表面墨粉组成的字迹接触,将带负电荷的墨粉吸到白纸上。

此后,吸附了墨粉的纸送入定影区,墨粉在高温下熔化,浸入纸中,形成牢固的字迹。

硒鼓则经过清楚表面残留的墨粉和电荷,准备复印下一页材料。

(2)静电除尘:现在很多空气净化器就是利用静电能吸除空气中很小的尘埃,使空气净化,静电在环境保护中能发挥重要作用。

以煤作燃料的工厂、电站,每天排出的烟气带走大量的煤粉,不仅浪费燃料,而且严重地污染环境,利用静电除尘可以消除烟气中的煤粉。

电磁场与电磁波论文

电磁场与电磁波论文

电磁场与电磁波论文生物电磁学摘要:磁是人类生存的要素之一。

地球本身就是一个磁场,由于地球自身运动导致的两极缩短、赤道拉长、冰川融化、海平面上升等原因,地球的磁场强度正逐渐衰减。

外加高楼林立、高压电网增多,人为地对地球磁力线造成干扰和破坏。

所以,现在地球的磁场强度只有500年前的50%了,许多人出现种种缺磁症状。

科学家研究证实,远离地球的宇航员在太空中所患的“太空综合症’就是因缺磁而造成的。

由此可见磁对于生命的重要性。

磁场疗法,又称“磁疗法”、“磁穴疗法”,是让磁场作用于人体一定部位或穴位,使磁力线透人人体组织深处,以治疗疾病的一种方法。

磁疗的作用机制是加速细胞的复活更新,增强血细胞的生命力,净化血液,改善微循环,纠正内分泌的失调和紊乱,调节肌体生理功能的阴阳平衡。

关键词:磁疗、电磁生物体、生物磁场、磁疗保健生物电磁学简介:生物电磁学是研究非电离辐射电磁波(场)与生物系统不同层次相互作用规律及其应用的边缘学科,主要涉及电磁场与微波技术和生物学。

其意义在开发电磁能在医学、生物学方面的应用以及对电磁环境进行评价和防护。

生物电磁学与工程电磁场与微波技术的不同主要体现在:1、后者的作用对象是具有个体差异的生命物质;2、后者的作用对象是根据人为需要而选取并加工的电磁媒质或单元而前者的作用要让测量系统服从于作用对象。

生物电磁学的研究内容主要设计五个方面:1、电磁场(波)的生物学效应,研究在电磁场(波)作用下生物系统产生了什么;2、生物学效应机理,研究在电磁场(波)作用下为什么会产生什么;3、生物电磁剂量学,研究在什么条件下会产生什么;4、生物组织的电磁特性,研究在电磁场(波)作用下产生什么的生物学本质;5、生物学效应的作用,研究产生的效应做什么和如何做。

正文:一、电磁学在医疗上的应用生物电磁学在医疗上的应用,简称磁疗。

是20世纪九十年代才广泛兴起的一种自然疗法,用磁能作用于人体,通过磁的一系列生物与生物电磁学效应达到调整人体生理活动、实现身体保健和治疗疾病的目的。

电磁场与电磁波课程满分论文基于合成波电场方程的电磁波极化方式的判断

电磁场与电磁波课程满分论文基于合成波电场方程的电磁波极化方式的判断

电子信息工程学院《电磁场与电磁波》课程论文基于合成波电场方程的电磁波极化方式的讨论摘要:极化是电磁波理论中的一个重要概念,在电视天线、卫星通信、雷达等领域有着广泛的应用。

本文通过分析合成波电场方程,对电磁波三种极化方式:线极化、圆极化、椭圆极化的判断条件分别进行了讨论,并通过matlab 仿真验证了相关结论。

关键词:电磁波,极化方式,matlab 仿真1. 引言电磁波的极化是电磁理论中的一个重要概念,它表征在空间给定点上电场强度矢量的取向随时间变化的特性,并以电场强度矢量的矢端轨迹来描述。

电磁波的极化方式按Ex 和Ey 分量的振幅之间和相位间的关系可分为:线极化、圆极化、椭圆极化。

掌握这三种极化方式的判断条件对研究电磁波极化问题有着重要的意义。

2. 对三种极化方式的讨论以沿Z 轴方向传播的均匀平面波为研究对象,假设电场强度矢量方程E =ex E mcos(wt-kz+Φ),则此均匀平面波的Ex 和Ey 分量可分别表示为: 而Ex 和Ey 分量的振幅和相位不一定相同,这也就导致了电磁波极化方式的不同,下面分别对不同情况下的极化方式判断条件进行讨论。

2.1 先讨论最一般的情况,即电场的Ex 和Ey 分量的振幅 和相位都不相等。

在Z=0处,消去Ex 和Ey 分量方程式中的t 得到 。

其中Φ=Φy-Φx 。

式是以Ex 和Ey 为变量的椭圆方程,因为方程中不含一次项,所以椭圆中心在直角坐标系原点,故得到合成波电场E 的端点在一个椭圆上旋转,即当Ex 和Ey 分量振幅和相位都不相等的时候构成椭圆极化波,如图m cos(),x x x E E t kz ωφ=-+m cos()y y y E E t kz ωφ=-+22222m m m m 2cos sin y x y x x y x y E E E E E E E E φφ+-=图2-1-1椭圆极化由图可知,当0<Φ<π时,E的端点沿顺时针方向旋转,为左旋椭圆极化波;当-π<Φ<0时,E的端点沿顺时针方向旋转,为右旋椭圆极化。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电磁场论文电子072202H王焱200722070223高新技术与电磁场理论摘要本文就最近发展的高新技术中有关电磁场和电磁波问题展开探讨,并在此基础上对当前高新技术的发展与电磁场理论的关系进行了较全面的概括,同时提出了作者的个人看法。

电磁场理论是电工学和电子学的一门十分重要的基础课程。

无论是电机、电器、高压输电、测量仪表以及一切无线电工程系统,例如,通信、广播、雷达、导航等的无线收发、讯号传输、电波传播等等,大到宇宙空间的星体辐射,小到集成电路的布线位置都牵涉到电磁场理论的问题,这一点大家都已很清楚了。

这里我准备就最近发展的高新技术中有关电磁场和电磁波的问题谈谈自己的一点认识。

1.电子学方面的高新技术在1991年的海湾战争中得到了最集中和最充分的表演。

在这场战争中号称世界第四大军事强国的伊拉克在以美国为首的多国部队的电子战的打击下,一开始整个电子指挥系统,包括通信,武器装备,重要设防等就遭到严重的干扰和破坏,呈现瘫痪挨打的被动局面。

因此只打了42天战争就损失兵员30万,财产1000~2000亿美元,最后不得不答应无条件投降。

相反,多国部队在这场投下炸弹为当年在日本投下的原子弹几十倍的激烈战争中,在80万兵员中只死亡149人。

这一奇迹,充分显示出电子战的重大威力。

因而有人称海湾战争是一场“频谱战争”,是“电子战争”,是“信息战争”。

这场电子战的主要手段包括电子侦察与精确定位(包括全球定位系统(GPS)和辐射源定位),电子干扰、精密制导、隐身飞机、C3I系统等等。

这些高新技术都牵涉到电波与天线的问题。

与过去不同的是地空一体化,把遥远分开的作战分部统一指挥控制,统一协调起来。

对武器的性能指标要求精密度更高,响应时间更短,抗干扰的能力更强。

因此对自适应天线,相控阵天线、毫米波天线、微带天线、卫星通信、移动通信等等提出了更高的要求。

而这些研究课题的基础离不开电磁场理论。

2.隐身技术是目前国防军事的热门话题。

在海湾战争中美军使用F-117A隐身飞机成功地突破伊拉克的空防线完成了许多危险性最大的战略性攻击任务,占攻击目标的40%,命中率高达85%。

参战的44架F117A型隐身飞机共出动1300次,飞行6900小时,没有一架被击落,可见其隐身的有效性。

飞机在鼻锥方向对微波雷达的RCS只有0 .0 2 5m2 ,为常规战斗机的1 / 2 0 0。

隐身技术的很重要一个方面的内容是电磁波的散射问题。

电磁波投射到飞行目标上将发生散射。

散射回来的电磁波究竟有多大场强,怎样减少回波的强度以达到隐身的目的,这些问题引起了广大从事电磁场研究工作人员的关注。

因此目前大量的研究工作集中在如何计算电磁波投射到各种不同材料组成的各种形状物体的散射场上。

根据最近报导,用碳化硅烧结出来的陶瓷,能有效地吸收频率从1 0MHz到10 . 2Gz的电磁波,吸收率达到99. 2 %。

电磁散射的研究不只是为了隐身的目的,对地下资源和地层结构的勘探,对目标识别,对天线辐射,对电磁兼容等都有非常重要的意义。

逆散射是由已知散射场的分布反过来确定波源和散射体的位置形状和组成。

目标识别形状重建和微波成像都是逆散理论的具体应用。

3.核爆炸产生强大的电磁脉冲,这种冲击波将摧毁在其周围的电子仪器的正常工作。

研究这种瞬时暴发的冲击波的传播规律、作用距离、场强大小和散射特性等无疑会对保护人身安全,保护仪器设备,采用屏蔽措施等等起到重要的指导作用。

这种具有强大摧毁力的脉冲现在又被试图用作战争中的杀伤武器,即所谓高功率微波弹,其单个输出脉冲峰值功率可到15GW。

如果辐射的能量密度达到3~13mW/cm2 ,就可使人产生神经紊乱,心力衰竭并致盲。

而对于电子仪器只要有0 . 01~1μW/cm2 的能量密度,仪器就不能正常运转。

此外,人们发现,利用冲击脉冲的宽广频谱,可以从散射波形中提取大量的信息,从而可以识别目标。

大功率的脉冲源可以利用光导开关和集成阵列达到空间合成的一致性要求。

小功率的冲击波雷达,由于设备简单,成本低,已在诸如地下探测,汽车防撞和机场管制等方面得到应用。

因此,最近人们对瞬变电磁波的传播,辐射、传输、散射等问题产生了浓厚的兴趣。

和经典分析正弦时谐波的方法不一样,这是一个全新的等待开拓的领域。

4.由于计算机的迅速发展,计算电磁场边值问题时出现的积分方程和微分方程均可用数值方法来求解。

人们提出了许许多多方法,如矩量法、有限差分法、有限元法、边界元法、共轭梯度和快速付里叶变换法、时域有限差分法、多重多极展开法等等。

关于电磁场的数值计算方法已经有专门的著作,1994年在北京还专门召开了一次计算电磁学的国际会议。

另外一个新提出来的方法是小波理论(亦称子波理论)。

我们知道,从目标散射回来的电磁能量提供了识别目标的信息。

回波可以用频域法分析,也可以用时域法分析。

全面掌握目标的特征,应该采用时间-频率合一法来表示回波。

过去是采用STFT(Short-TimeFourierTransform)来获得时间-频率表征图,它的缺点是分辩率固定不变。

如果采用小波变换,则在时间上有可变的分辨率,而在频率上又有多个分辨率。

小波表示法比通常的STFT表示法有更完善的表示目标散射回波的时间-频率表征图,因此藉助这种方法可以获得更高的精确度。

此外,小波变换理论又为大规模并行计算和信号实时处理提供了可能。

由于小波变换作为运算工具有着十分看好的前景,它已受到人们愈来愈多的关注。

英国皇家数学会并把它列为90年代重点发展的十个方向之一。

分形(或分数维)理论是近十多年才发展起来的一种数学方法,它在电磁场理论中的应用刚刚起步。

我们知道,微波遥感器接收到的信息总是把地物目标的几何特性与电磁特性混合在一起。

采用分形理论可以把几何特性进行量化,从而可将表征电磁特性的量分离开来,这是目前遥感工作者十分关注的问题。

5.人们已经进入了信息时代,无论是战时或平时,占有信息对我们都是非常重要的事情。

为此,从1993年9月起各国为了尽快占有信息,确保竞争优势,纷纷提出要投入大量人力、物力建设“信息高速公路”。

美国准备投资4000亿美元用20年时间建成全美信息高速公路。

所谓“信息高速公路”主要是大力发展光纤网络和卫星通信,建立遍布全国的双向大容量高速数据传输网。

目前一根光纤已可同时传输30240条话路和300多套数字彩色电视节目。

超大容量的光纤通信系统,其传输速率在 2 .5Gb/s以上,实现的途径一是采用量子阶激光器;另外就是在终端采用WDM波分复用技术并用掺铒光纤放大器(EDFA)作中继器。

长距离高比特率传输的主要障碍是光纤的色散与非线性问题。

因此又有人提出利用光弧子传输的可能性。

为了减低光纤传输的损耗,一方面是在材料上想办法,例如,采用金属卤化物玻璃作光纤;另一方面是试图在亚毫米波段实现自由空间低损耗无线“光纤”传输,这只是在约瑟夫森(SIS)器件发展之后提供了在亚毫米波段有大的输出功率和高的信噪比之后才有可能实现。

6.高新技术的发展对天线和电波传播提出了许多新的研究课题。

例如,由于固体微波源已经发展到可以用微处理机按预定方式控制其幅度与相位(频率),也由于高速数字处理器已经可以对及其复杂的信号进行加工和实时图象识别,自适应天线得到了快速发展。

随着要求雷达能面对多目标同时进行搜索和跟踪,以及在复杂电子对抗环境下照常工作的需要,数字波束形成(DBF)技术日益受到重视。

它不但可以提供多个低副瓣密集波束,而且具有精确高速处理多个目标的能力,因为只有在数字系统中才能实现快速、复杂的控制算法。

结合卫星通信的发展,地面站和卫星上多波束天线的研究受到关注。

在遥感技术中合成孔径雷达(SAR)的分辨力已可达到1m×1m。

新的研究方向是3D-SAR和动目标的检测问题。

微带天线的问题仍然是加大带宽,双极化与圆极化、以及多层互耦的问题。

在Ku波段(1 2GHz)卫星直播(DBS)中采用的天线已由抛物面转向平面型。

过去用微带,现已改用径向开槽天线(RLSA),具有低增耗、高增益、低成本,高效率等优点。

移动通信的发展要求对电磁波在城市、山区以及隧道中的传播进行研究。

7.随着电子科学的飞速发展,电子设备的数量大大增加。

根据统计,差不多每4~5年增加一倍。

举一个简单例子就可说明:美军一个步兵师就至少拥有70部雷达,2800部电台。

这些电子设备占有很宽的频谱,加上发射功率年年增大(最近10 -15年增加了20-30倍),同时接收机的灵敏度又提高到10 -12W,因此电台之间的干扰愈来愈严重。

电磁兼容的问题已经到了非解决不可的时代了。

这里也牵涉到电磁场和电磁波的辐射、传播、散射、耦合等等问题。

例如,电磁波的泄漏与安全问题、移动通信网的电磁兼容问题、空中飞行器的电磁兼容问题、雷电干扰、屏蔽及测量以及最近发展的地震电磁学等等。

8.高新技术的发展也对材料和工艺提出了新的要求、手征(chiral)材料涂敷于散射体可以减小散射。

如将它填充于波导中可产生极化旋转和模式变换。

此外,还可以作为微带天线的衬底以加强辐射,由于这些独特的特性,引起了人们对电磁场与手征媒质的相互作用产生了浓厚了兴趣。

超导是另外一个高新技术的前沿学科。

早在1911年荷兰物理学家翁尼斯就发现汞在低于4.15K温度时电阻下降了1010 倍。

超导的应用日益受到关注。

例如,超导磁体被用在磁浮列车上,用在粒子加速器上等等。

将两段超导导线用一薄层绝缘材料(如AL2O3 )连接起来构成的约瑟夫森结可用作电子开关,它的转换速度可在1 μμs内完成,另外,利用超导量子干涉仪(SQUID)可以测出极其微弱的磁场强度。

其它新开发的材料,例如,一种高μ(5000 )、高饱和磁通密度和高居里温度的材料具有良好的宽频带抗干扰的能力;利用微波/毫米波集成电路(MIMIC)技术可以在50ns之内改变相控阵单元的相位等等。

9.另外一个反映高新技术的重要发展是边沿交叉科学的崛起。

生物电磁学是一门新生的边缘科学。

例如磁共振成像(MRI)是利用强大磁场使人体内氢原子产生磁共振,由此产生的信号成像后(如血流的变化状态)可以帮助医疗分析。

手持收发机对人体的影响也是目前人们关注的一个课题。

大多数的效应是在人体内感应电流,由此产生热效应使体温上升。

据说手持机除场致热效应外,还有非热效应的危害,关于这方面的研究还刚开始。

根据最近报导,有一种新的医疗仪器,将它的电极插入人的脑部可以消除帕金森患者的颤抖;反过来用,这种电极的电磁脉冲刺激肌肉,可以使瘫痪病人恢复活动起来。

其它如微波治癌、用同步加速器产生X射线等等都是利用电磁场和电磁波的理论产生出来的一些医疗设备。

微波化学是另一门新生的边缘科学,1 992年 1 0月在荷兰召开了第一届世界微波化学会议,标志着这一新的交叉科学的诞生。

相关文档
最新文档