دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Paknys. Robert
سری: Wiley - IEEE
ISBN (شابک) : 9781118940549, 1118940555
ناشر: John Wiley & Sons
سال نشر: 2016
تعداد صفحات: 505
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 10 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب الکترومغناطیسی دامنه فرکانس کاربردی: امواج الکترومغناطیسی، الکترومغناطیس، ریاضیات، علوم، فیزیک، الکتریسیته، علوم، فیزیک، الکترومغناطیس
در صورت تبدیل فایل کتاب Applied frequency-domain electromagnetics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب الکترومغناطیسی دامنه فرکانس کاربردی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
درک نظریه امواج الکترومغناطیسی در طراحی آنتن ها، مدارهای
مایکروویو، رادارها و سیستم های تصویربرداری بسیار مهم است.
محققینی که در پشت پیشرفتهای فناوری در این زمینهها و سایر
زمینهها هستند، باید هم نظریه کلاسیک الکترومغناطیسی و هم
تکنیکهای مدرن و نوظهور حل معادلات ماکسول را درک کنند. برای این
منظور، کتاب یک درمان در سطح فارغالتحصیل از روشهای محاسباتی
انتخابی و تحلیلی ارائه میکند. روش های تحلیلی
شامل جداسازی متغیرها، نظریه اغتشاش، توابع گرین، اپتیک هندسی،
نظریه هندسی پراش، اپتیک فیزیکی و نظریه فیزیکی پراش می باشد.
تکنیکهای عددی شامل تطبیق حالت، روش لحظهها و روش اجزای محدود
است. روش های تحلیلی بینش های فیزیکی را ارائه می دهند که در
فرآیند طراحی و اختراع دستگاه های جدید ارزشمند هستند. روش های
عددی توانایی بیشتری در درمان ساختارهای عمومی و پیچیده دارند.
آنها با هم، پایه ای برای طراحی مدرن الکترومغناطیسی تشکیل می
دهند. سطح ارائه به خواننده این امکان را می دهد که بلافاصله شروع
به استفاده از روش ها برای برخی از مشکلات با پیچیدگی متوسط
کند. همچنین توضیحاتی در مورد نظریه های اساسی ارائه می دهد تا
قابلیت ها و محدودیت های آنها قابل درک باشد. بیشتر
بخوانید...
چکیده: درک نظریه امواج الکترومغناطیسی در طراحی آنتنها، مدارهای
مایکروویو، رادارها و سیستمهای تصویربرداری بسیار مهم است.
محققینی که در پشت پیشرفتهای فناوری در این زمینهها و سایر
زمینهها هستند، باید هم نظریه کلاسیک الکترومغناطیسی و هم
تکنیکهای مدرن و نوظهور حل معادلات ماکسول را درک کنند. برای این
منظور، کتاب یک درمان در سطح فارغ التحصیل از روش های تحلیلی و
محاسباتی انتخاب شده را ارائه می دهد. روش های تحلیلی شامل
جداسازی متغیرها، نظریه اغتشاش، توابع گرین، اپتیک هندسی، نظریه
هندسی پراش، اپتیک فیزیکی و نظریه فیزیکی پراش می باشد. تکنیکهای
عددی شامل تطبیق حالت، روش لحظهها و روش اجزای محدود است. روش
های تحلیلی بینش های فیزیکی را ارائه می دهند که در فرآیند طراحی
و اختراع دستگاه های جدید ارزشمند هستند. روش های عددی توانایی
بیشتری در درمان ساختارهای عمومی و پیچیده دارند. آنها با هم،
پایه ای برای طراحی مدرن الکترومغناطیسی تشکیل می دهند. سطح ارائه
به خواننده این امکان را می دهد که بلافاصله شروع به استفاده از
روش ها برای برخی از مشکلات با پیچیدگی متوسط کند. همچنین
توضیحاتی در مورد نظریه های اساسی ارائه می دهد تا قابلیت ها و
محدودیت های آنها قابل درک باشد
Understanding electromagnetic wave theory is pivotal in the
design of antennas, microwave circuits, radars, and imaging
systems. Researchers behind technology advances in these and
other areas need to understand both the classical theory of
electromagnetics as well as modern and emerging techniques of
solving Maxwell's equations. To this end, the book provides a
graduate-level treatment of selected analytical and
computational
methods. The analytical methods include the separation of
variables, perturbation theory, Green's functions, geometrical
optics, the geometrical theory of diffraction, physical optics,
and the physical theory of diffraction. The numerical
techniques include mode matching, the method of moments, and
the finite element method. The analytical methods provide
physical insights that are valuable in the design process and
the invention of new devices. The numerical methods are more
capable of treating general and complex structures. Together,
they form a basis for modern electromagnetic design. The level
of presentation allows the reader to immediately begin applying
the methods to some problems of moderate complexity. It also
provides explanations of the underlying theories so that their
capabilities and limitations can be understood.
Read
more...
Abstract: Understanding electromagnetic wave theory is pivotal
in the design of antennas, microwave circuits, radars, and
imaging systems. Researchers behind technology advances in
these and other areas need to understand both the classical
theory of electromagnetics as well as modern and emerging
techniques of solving Maxwell's equations. To this end, the
book provides a graduate-level treatment of selected analytical
and computational methods. The analytical methods include the
separation of variables, perturbation theory, Green's
functions, geometrical optics, the geometrical theory of
diffraction, physical optics, and the physical theory of
diffraction. The numerical techniques include mode matching,
the method of moments, and the finite element method. The
analytical methods provide physical insights that are valuable
in the design process and the invention of new devices. The
numerical methods are more capable of treating general and
complex structures. Together, they form a basis for modern
electromagnetic design. The level of presentation allows the
reader to immediately begin applying the methods to some
problems of moderate complexity. It also provides explanations
of the underlying theories so that their capabilities and
limitations can be understood
Content: TEM waves --
Waveguides --
Potentials, concepts, and theorems --
Canonical problems --
Method of moments --
Finite element method --
Uniform theory of diffraction --
Physical theory of diffraction --
Scalar and dyadic Green\'s functions --
Green\'s functions construction I --
Green\'s functions construction II.