Содержание
- 2. Краткая программа курса 1 Введение, актуальность курса, его цели и задачи. Общая характеристика граничных задач ЭД:
- 3. Краткая программа курса 2 Электродинамика СВЧ многополюсников: симметрия, взаимность, недиссипативность. Излучение ЭМВ, поверхность излучения и идеально
- 4. Зачем нужен курс? В последние 30 лет системы электродинамического моделирования прочно вошли в практику разработки радиоэлектронных
- 5. Общая характеристика граничных задач электродинамики, методов их решения, объектов численной электродинамики
- 6. Уравнения Максвелла E,H – векторы электрического и магнитного полей ε,μ – тензоры диэлектрической магнитной проницаемостей среды
- 7. Методы решения граничных задач и системы моделирования Строгие численные методы и системы 3-х мерного моделирования: 1.1.
- 8. Элементарные структуры электродинамики Конечные и бесконечные однородные магнито-диэлектрические среды Идеально проводящая среда Непрозрачные стенки: идеальные электрические
- 9. Внутренние задачи электродинамики Закрытые структуры Ограничены непрозрачными стенками и б.м. конечным числом портов При наличии портов:
- 10. Внешние задачи электродинамики Открытые структуры Содержат бесконечные или полубесконечные среды, которые поглощают излученную энергию При наличии
- 11. Источники ЭМ поля Сторонние токи – виртуальные источники Внешнее поле, чаще всего плоская волна Порты: волновые
- 12. Среды в электродинамике Изотропные магнито-диэлектрики Проводники: Анизотропные магнито-диэлектрики Гиротропные среды Бианизотропные среды Искусственные среды (метаматериалы)
- 13. Поверхности и граничные условия 1 Граница раздела двух магнито-диэлектриков Поверхность идеального проводника Поверхность идеального магнетика Импедансная
- 14. Поверхности и граничные условия 2 Поверхность и условия излучения Идеально согласованный слой: искусственно синтезированная структура, имеющая
- 16. Скачать презентацию