書名 腔體內(nèi)電磁環(huán)境: 確定性及統(tǒng)計(jì)性理論

書號(hào) 978-7-118-10919-1

作者 (美) 戴維 A.希爾 (David A. Hill)

出版時(shí)間 2018年1月

譯者 程二威, 劉逸飛, 賈銳

版次 1版1次

開本 16

裝幀 精裝

出版基金 裝備科技譯著出版基金

頁(yè)數(shù) 214

字?jǐn)?shù) 270

中圖分類 X21

叢書名

定價(jià) 88.00

內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書的主要內(nèi)容分為兩大部分,合計(jì)11 章:第一部分包括第1 ~ 4 章,主要介 紹確定性理論,包括麥克斯韋方程組及其在矩形、圓柱形、球形腔體中的應(yīng)用;第二 部分包括第5 ~ 11 章,主要介紹電大尺寸腔體的統(tǒng)計(jì)理論,包括概率的概念、統(tǒng)計(jì) 理論在混響室中的應(yīng)用、電大尺寸腔體的孔縫激勵(lì)、頻率攪拌混響室、室內(nèi)無線傳 播模型等。

目錄

第一部分確定性理論

第1章簡(jiǎn)介

1. 1麥克斯韋方程

1. 2空腔模式

1. 3墻體損耗

1. 4腔體激勵(lì)

1. 5微擾理論

1. 5. 1腔體的小樣本微擾

1. 5. 2腔壁有微小變形

問題

第2章矩形腔體

2. 1諧振模式

2. 2墻面損耗和腔體 Q 值

2. 3并矢格林函數(shù)

2. 3. 1無源場(chǎng)

2. 3. 2有源場(chǎng)

問題

第3章圓柱腔體

3. 1諧振模式

3. 2墻面損耗和腔體 Q 值

3. 3并矢格林函數(shù)

3. 3. 1無源場(chǎng)

3. 3. 2有源場(chǎng)

問題

第4章球形腔體

4. 1諧振模式

4. 2墻壁損耗和腔體 Q 值

4. 3并矢格林函數(shù)

4. 3. 1無源場(chǎng)

4. 3. 2有源場(chǎng)

4. 4地面電離層腔體中的舒曼響應(yīng)

問題

第二部分電大尺寸腔體的統(tǒng)計(jì)理論

第5章統(tǒng)計(jì)方法的動(dòng)機(jī)

5. 1缺失詳細(xì)信息

5. 2場(chǎng)對(duì)于腔體幾何形狀和激勵(lì)的敏感性

5. 3結(jié)果說明

問題

第6章概率基礎(chǔ)

6. 1簡(jiǎn)介

6. 2概率密度函數(shù)

6. 3常見的概率密度函數(shù)

6. 4累計(jì)分布函數(shù)

6. 5確定概率密度函數(shù)的方法

問題

第7章混響室

7. 1平面波積分描述場(chǎng)

7. 2電場(chǎng)和磁場(chǎng)的理想統(tǒng)計(jì)特性

7. 3場(chǎng)量的概率密度函數(shù)

7. 4場(chǎng)量以及能量密度的空間相關(guān)函數(shù)

7. 4. 1復(fù)雜的電場(chǎng)和磁場(chǎng)

7. 4. 2混合電場(chǎng)、磁場(chǎng)分量

7. 4. 3場(chǎng)分量的平方

7. 4. 4能量密度

7. 4. 5功率密度

7. 5天線或受試設(shè)備響應(yīng)

7. 6損耗機(jī)理以及腔室品質(zhì)因數(shù) Q

7. 7互易法和輻射發(fā)射

7. 7. 1輻射功率

7. 7. 2輻射敏感度的互易關(guān)系

7. 8邊界場(chǎng)

7. 8. 1平界面

7. 8. 2直角彎曲

7. 8. 3直角拐角

7. 8. 4概率密度函數(shù)

7. 9增強(qiáng)發(fā)射天線的后向散射

7. 9. 1幾何光學(xué)公式

7. 9. 2平面波積分公式

問題

第8章電大有損腔體的縫隙激勵(lì)

8. 1縫隙激勵(lì)

8. 1. 1任意形狀的縫隙

8. 1. 2圓形縫隙

8. 2功率平衡

8. 2. 1屏蔽效能

8. 2. 2時(shí)間常數(shù)

8. 3屏蔽效能的實(shí)驗(yàn)結(jié)果

問題

第9章均勻場(chǎng)模型的擴(kuò)展

9. 1頻率攪拌

9. 1. 1格林函數(shù)

9. 1. 2場(chǎng)均勻性估計(jì)

9. 1. 3非零帶寬

9. 2未攪拌的能量

9. 3其他可選擇的概率密度函數(shù)

問題

第10章混響室的進(jìn)一步應(yīng)用

10. 1嵌套混響室測(cè)試屏蔽效能

10. 1. 1原始測(cè)試方法

10. 1. 2改進(jìn)的測(cè)試方法

10. 1. 3測(cè)試結(jié)果

10. 2箱體屏蔽效能的評(píng)價(jià)

10. 2. 1嵌套混響室方法

10. 2. 2實(shí)驗(yàn)配置和測(cè)試結(jié)果

10. 3天線接收效率的測(cè)量

10. 3. 1接收天線的效率

10. 3. 2發(fā)射天線的效率

10. 4吸收橫截面積的測(cè)量

問題

第11章 室內(nèi)無線傳播

11. 1總體考慮

11. 2路徑損耗模型

11. 3時(shí)間特性

11. 3. 1混響模型

11. 3. 2離散多徑模型

11. 3. 3低 Q 值腔室

11. 4到達(dá)角度

11. 4. 1混響模型

11. 4. 2實(shí)際建筑的測(cè)試結(jié)果

11. 5混響室仿真

11. 5. 1一個(gè)發(fā)射天線下的可調(diào)K因子

11. 5. 2兩個(gè)發(fā)射天線下的可調(diào) K 因子

11. 5. 3有效的K因子

11. 5. 4實(shí)驗(yàn)結(jié)果

問題

附錄A矢量分析

附錄B連帶勒讓德函數(shù)

附錄C球貝塞爾函數(shù)

附錄D腔體場(chǎng)的混沌效應(yīng)

附錄E短電偶極子響應(yīng)

附錄F小環(huán)天線響應(yīng)

附錄G室內(nèi)射線理論分析

附錄H均勻球的吸收

附錄I小圓孔的傳輸橫截面

附錄J縮放

參考文獻(xiàn) 2100433B

腔體內(nèi)電磁環(huán)境: 確定性及統(tǒng)計(jì)性理論造價(jià)信息

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腔體內(nèi)電磁環(huán)境: 確定性及統(tǒng)計(jì)性理論簡(jiǎn)介常見問題

腔體內(nèi)電磁環(huán)境: 確定性及統(tǒng)計(jì)性理論簡(jiǎn)介文獻(xiàn)

基于環(huán)境不確定性的管理會(huì)計(jì)對(duì)策研究 基于環(huán)境不確定性的管理會(huì)計(jì)對(duì)策研究

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隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,管理會(huì)計(jì)作用斐然,不管是從企業(yè)實(shí)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略方面分析,還是從管理會(huì)計(jì)控制方面來分析,其最為主要的目標(biāo)就是培養(yǎng)并提升企業(yè)在經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)中的核心競(jìng)爭(zhēng)力。那么在這樣過程中,環(huán)境因素對(duì)其產(chǎn)生的影響不容忽視,其中對(duì)于環(huán)境不確定性問題的研究,是企業(yè)管理會(huì)計(jì)研究中重要內(nèi)容?;诖?,主要分析了基于環(huán)境不確定性的管理會(huì)計(jì)對(duì)策。

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評(píng)分: 4.5

近年來,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平和速度不斷提升,許多領(lǐng)域都發(fā)生了深刻的變革,管理會(huì)計(jì)的重要作用逐漸凸顯了出來。然而隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的深入發(fā)展,企業(yè)環(huán)境也產(chǎn)生了許多不確定性,一定程度上影響了管理會(huì)計(jì)的發(fā)展,因而受到了社會(huì)上相關(guān)人員的普遍關(guān)注。本文從管理會(huì)計(jì)的概念入手,分析了環(huán)境不確定性對(duì)管理會(huì)計(jì)的影響,并研究出了一些優(yōu)化策略,希望能夠?yàn)橄嚓P(guān)人員提供借鑒價(jià)值。

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電磁諧振腔原理

在理想的無耗諧振腔內(nèi),任何電磁擾動(dòng)一旦發(fā)生就永不停歇。當(dāng)擾動(dòng)頻率恰使腔內(nèi)的平均電能和平均磁能相等時(shí)便發(fā)生諧振,這個(gè)頻率稱為諧振頻率。腔內(nèi)的電磁場(chǎng)可根據(jù)諧振腔的邊界條件求解麥克斯韋方程組而得出,它是一組具有一定正交性的電磁場(chǎng)模式的疊加。按波導(dǎo)兩端被短路的觀點(diǎn),腔內(nèi)的電磁場(chǎng)也可認(rèn)為是波在腔壁上來回反射而形成的駐波場(chǎng)。當(dāng)腔長(zhǎng)等于某種模式的1/2波導(dǎo)波長(zhǎng)整數(shù)倍時(shí),該模式發(fā)生諧振,稱為諧振模。諧振腔與外電路的能量耦合方式有:環(huán)耦合、探針耦合和孔耦合。

電磁諧振腔類型

常用的電磁諧振腔有同軸腔、重入式同軸腔、矩形波導(dǎo)腔、圓柱形波導(dǎo)腔、微帶腔、介質(zhì)腔和開放腔等類型。

同軸腔 由一段同軸線構(gòu)成,常用作波長(zhǎng)計(jì)和振蕩回路,腔內(nèi)的最低模式是TEM模,常用的有圖2中的三種形式。

電磁諧振腔

重入式同軸腔 又名凹形腔(圖3)。其外形與電容加載式同軸腔相似,所不同的是:后者的高度L、半徑ρ1、ρ2 都與工作波長(zhǎng)λ0屬同一數(shù)量級(jí);而前者的ρ1 和ρ2 均遠(yuǎn)小于λ0。從電磁場(chǎng)分布的觀點(diǎn)看,電場(chǎng)主要集中在圖中的B區(qū),可等效為一個(gè)電容;而磁場(chǎng)主要集中在A區(qū),可等效為一個(gè)電感。因此,這種諧振腔可等效為并聯(lián)諧振電路。

矩形波導(dǎo)腔 在矩形波導(dǎo)兩端用導(dǎo)電壁短路而構(gòu)成,其諧振頻率為

式中c為光速,m、n、l為整數(shù)(對(duì)于TE模,其中之一可為零,對(duì)于TM模,三者均不能為零)。

圓柱形波導(dǎo)腔 在圓波導(dǎo)兩端用導(dǎo)電壁短路而構(gòu)成。在圓柱形波導(dǎo)腔中,與圓波導(dǎo)主模TE11相應(yīng)的最低諧振模式是TE111。由于圓波導(dǎo)中TE01模的損耗小,相應(yīng)的諧振腔模式為TE011,它沒有縱向電流,管壁損耗小,其Q值可比TE111模高2~3倍,是圓柱形諧振波長(zhǎng)計(jì)的工作腔中最有用的模式,但它不是最低模, 而且與TM111模簡(jiǎn)并,須特別注意耦合結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)。林為干在1950年發(fā)現(xiàn)圓柱形波導(dǎo)腔中至少存在五個(gè)簡(jiǎn)并模,此外,還發(fā)現(xiàn)了球形腔中的簡(jiǎn)并模。

介質(zhì)腔 由低耗高介電常數(shù)的介質(zhì)構(gòu)成。利用電磁波在介質(zhì)分界面上的全反射現(xiàn)象,使能量限制在介質(zhì)內(nèi)而不向外輻射。這種腔的Q值可高達(dá)10000。介質(zhì)腔的外形可以做成角柱形、圓柱形和球形等。

開放式諧振腔 由兩塊線度遠(yuǎn)大于工作波長(zhǎng)的金屬板對(duì)置而成,金屬板的形狀可以是平面鏡、球面鏡或拋物面鏡,通過端板上的小孔與波導(dǎo)耦合。這種腔的Q值可高達(dá)數(shù)萬。

電磁諧振腔參數(shù)

諧振腔的主要參數(shù)是諧振頻率f和品質(zhì)因數(shù)Q。諧振頻率決定于腔的形狀、尺寸和工作模式。諧振腔的有載品質(zhì)因數(shù)QL為

諧振腔的損耗包括內(nèi)部損耗和外部損耗,前者為腔壁導(dǎo)體的損耗和腔內(nèi)介質(zhì)的損耗;后者取決于通過耦合孔反映的外電路負(fù)載情況

式中Qi稱為內(nèi)部品質(zhì)因數(shù)(也稱為固有品質(zhì)因數(shù)或無載品質(zhì)因數(shù)),Qe稱為外部品質(zhì)因數(shù)。

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