ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Electromagnetic Metasurfaces: Theory and Applications (Wiley - IEEE)

دانلود کتاب سطوح الکترومغناطیسی: نظریه و کاربردها (ویلی - IEEE)

Electromagnetic Metasurfaces: Theory and Applications (Wiley - IEEE)

مشخصات کتاب

Electromagnetic Metasurfaces: Theory and Applications (Wiley - IEEE)

ویرایش: [1 ed.] 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 1119525160, 9781119525165 
ناشر: Wiley-IEEE Press 
سال نشر: 2021 
تعداد صفحات: 224
[214] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 11 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 30,000

در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 8


در صورت تبدیل فایل کتاب Electromagnetic Metasurfaces: Theory and Applications (Wiley - IEEE) 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 سطوح الکترومغناطیسی: نظریه و کاربردها (ویلی - IEEE) 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.


توضیحاتی در مورد کتاب سطوح الکترومغناطیسی: نظریه و کاربردها (ویلی - IEEE)



کاوشی جامع از پیشرفت‌های اخیر و مفاهیم اساسی در کاربردهای فراسطح‌ها را کشف کنید.

در متاسطح‌های الکترومغناطیسی: نظریه و کاربردها، محققان برجسته و نویسندگان کریم آچوری و کریستوف کالوز مقدمه ای بر مبانی و کاربردهای فراسطحی و تحلیلی روشنگر از تحولات اخیر و آینده در این زمینه ارائه می دهند. این کتاب پیش‌سازها و تاریخچه فراسطح‌ها را قبل از ادامه به کاوش در بینش‌های فیزیکی که می‌توان از پارامترهای مادی فراسطح به‌دست آورد، توصیف می‌کند.

شما یاد خواهید گرفت که چگونه فیلدهای پراکنده شده توسط یک سطح را محاسبه کنید. فراسطح با پارامترهای مواد شناخته شده که توسط یک میدان تصادفی دلخواه روشن می شود، و همچنین نحوه تحقق یک فراسطح عملی و مرتبط کردن پارامترهای مواد آن به ساختارهای فیزیکی آن. نویسندگان نمونه‌هایی را برای نشان دادن تمام مفاهیم مورد بحث در کتاب ارائه می‌کنند تا درک خواننده را بهبود بخشد و ساده‌تر کند.

فراد سطح‌های الکترومغناطیسی با بحثی دقیق در مورد جهت‌های احتمالی آینده و فرصت‌های تحقیقاتی در پایان می‌رسد. این زمینه.

خوانندگان همچنین از گنجاندن موارد زیر بهره مند خواهند شد:

  • معرفی کامل بر فرامواد، مفهوم فراسطحی، و پیش سازهای فراسطحی
  • کاوشی در مدل‌سازی و نظریه الکترومغناطیسی، از جمله فراسطح‌ها به‌عنوان صفحات با ضخامت صفر و تانسورهای حساسیت دوگانه‌گردی
  • مباحث عملی سنتز حساسیت، از جمله سنتز چهار پارامتر، سنتز بیش از چهار پارامتر، و افزودن مولفه های حساسیت
  • بررسی مختصر از تجزیه و تحلیل میدان پراکنده، از جمله روش های تحلیلی تقریبی، و تکنیک های دامنه فرکانس با تفاضل محدود

مناسب برای محققان علوم فراماده و مهندسان کار با مایکروویو، THz و فناوری های نوری، Metasurfaces Electromagnetic: Theory and Applications همچنین جایگاهی در کتابخانه های دانشجویان فارغ التحصیل و کارشناسی در رشته های فیزیک و مهندسی برق خواهد داشت.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Discover a comprehensive exploration of recent developments and fundamental concepts in the applications of metasurfaces.

In Electromagnetic Metasurfaces: Theory and Applications, distinguished researchers and authors Karim Achouri and Christophe Caloz deliver an introduction to the fundamentals and applications of metasurfaces and an insightful analysis of recent and future developments in the field. The book describes the precursors and history of metasurfaces before continuing on to an exploration of the physical insights that can be gleaned from the material parameters of the metasurface.

You’ll learn how to compute the fields scattered by a metasurface with known material parameters being illuminated by an arbitrary incident field, as well as how to realize a practical metasurface and relate its material parameters to its physical structures. The authors provide examples to illustrate all the concepts discussed in the book to improve and simplify reader understanding.

Electromagnetic Metasurfaces concludes with an incisive discussion of the likely future directions and research opportunities in the field.

Readers will also benefit from the inclusion of:

  • A thorough introduction to metamaterials, the concept of metasurfaces, and metasurface precursors
  • An exploration of electromagnetic modeling and theory, including metasurfaces as zero-thickness sheets and bianisotropic susceptibility tensors
  • A practical discussion of susceptibility synthesis, including four-parameters synthesis, more than four-parameters synthesis, and the addition of susceptibility components
  • A concise treatment of scattered-field analysis, including approximate analytical methods, and finite-difference frequency-domain techniques

Perfect for researchers in metamaterial sciences and engineers working with microwave, THz, and optical technologies, Electromagnetic Metasurfaces: Theory and Applications will also earn a place in the libraries of graduate and undergraduate students in physics and electrical engineering.



فهرست مطالب

Cover
Title Page
Copyright
Contents
Preface
Chapter 1 Introduction
	1.1 Metamaterials
	1.2 Emergence of Metasurfaces
Chapter 2 Electromagnetic Properties of Materials
	2.1 Bianisotropic Constitutive Relations
	2.2 Temporal Dispersion
		2.2.1 Causality and Kramers–Kronig Relations
		2.2.2 Lorentz Oscillator Model
	2.3 Spatial Dispersion
	2.4 Lorentz Reciprocity Theorem
	2.5 Poynting Theorem
	2.6 Energy Conservation in Lossless–Gainless Systems
	2.7 Classification of Bianisotropic Media
Chapter 3 Metasurface Modeling
	3.1 Effective Homogeneity
		3.1.1 The Homogeneity Paradox
		3.1.2 Theory of Periodic Structures
		3.1.3 Scattering from Gratings
		3.1.4 Homogenization
	3.2 Effective Zero Thickness
	3.3 Sheet Boundary Conditions
		3.3.1 Impedance Modeling
		3.3.2 Polarizability Modeling
		3.3.3 Susceptibility Modeling
		3.3.4 Comparisons Between the Models
			3.3.4.1 Microscopic and Macroscopic Perspectives
			3.3.4.2 Material Tensor Dimensions and Normal Polarizations
			3.3.4.3 Uniform and Nonuniform Metasurfaces
			3.3.4.4 Extension to Time‐Varying or Nonlinear Systems
Chapter 4 Susceptibility Synthesis
	4.1 Linear Time‐Invariant Metasurfaces
		4.1.1 Basic Assumptions
		4.1.2 Birefringent Metasurfaces
		4.1.3 Multiple‐Transformation Metasurfaces
		4.1.4 Relations Between Susceptibilities and Scattering Parameters
		4.1.5 Surface‐Wave Eigenvalue Problem
			4.1.5.1 Formulation of the Problem
			4.1.5.2 Dispersion in a Symmetric Environment
		4.1.6 Metasurfaces with Normal Polarizations
		4.1.7 Illustrative Examples
			4.1.7.1 Polarization Rotation
			4.1.7.2 Multiple Nonreciprocal Transformations
			4.1.7.3 Angle‐Dependent Transformations
	4.2 Time‐Varying Metasurfaces
		4.2.1 Formulation of the Problem
		4.2.2 Harmonic‐Generation Time‐Varying Metasurface
	4.3 Nonlinear Metasurfaces
		4.3.1 Second‐Order Nonlinearity
			4.3.1.1 Frequency‐Domain Approach
			4.3.1.2 Time‐Domain Approach
Chapter 5 Scattered Field Computation
	5.1 Fourier‐Based Propagation Method
	5.2 Finite‐Difference Frequency‐Domain Method
	5.3 Finite‐Difference Time‐Domain Method
		5.3.1 Time‐Varying Dispersionless Metasurfaces
		5.3.2 Time‐Varying Dispersive Metasurfaces
	5.4 Spectral‐Domain Integral Equation Method
Chapter 6 Practical Implementation
	6.1 General Implementation Procedure
	6.2 Basic Strategies for Full‐Phase Coverage
		6.2.1 Linear Polarization
			6.2.1.1 Metallic Scattering Particles
			6.2.1.2 Dielectric Scattering Particles
		6.2.2 Circular Polarization
	6.3 Full‐Phase Coverage with Perfect Matching
	6.4 Effects of Symmetry Breaking
		6.4.1 Angular Scattering
		6.4.2 Polarization Conversion
Chapter 7 Applications
	7.1 Angle‐Independent Transformation
	7.2 Perfect Matching
	7.3 Generalized Refraction
		7.3.1 Limitations of Conventional Synthesis Methods
		7.3.2 Perfect Refraction Using Bianisotropy
Chapter 8 Conclusions
Chapter 9 Appendix
	9.1 Approximation of Average Fields at an Interface
	9.2 Fields Radiated by a Sheet of Dipole Moments
	9.3 Relations Between Susceptibilities and Polarizabilities
References
Index
EULA




نظرات کاربران