电磁散射与辐射问题仿真理论与方法

电磁散射与辐射问题仿真理论与方法 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

童创明 著
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  • 有限元
  • 矩量法
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出版社: 西北工业大学出版社
ISBN:9787561228135
版次:1
商品编码:10353023
包装:平装
开本:16开
出版时间:2010-06-01
页数:148
正文语种:中文

具体描述

编辑推荐

《电磁散射与辐射问题仿真理论与方法》适合于高等院校相关专业高年级本科生及研究生、相关科研院所的工程技术人员研究电磁散射与辐射问题时学习和参考。

内容简介

《电磁散射与辐射问题仿真理论与方法》系统介绍了电磁散射与辐射问题的仿真理论与方法,共有6章内容,主要包括概论、复杂目标的几何建模、矩量法在中低频电磁散射与辐射问题中的应用、高频近似法在电磁散射问题中的应用、电磁散射问题的混合计算方法等。《高等学校教材·电磁散射与辐射问题仿真理论与方法》是作者在总结近5年来电磁散射与辐射问题的仿真理论与方法的部分研究成果的基础上编写而成的,适合于高等院校相关专业高年级本科生及研究生、相关科研院所的工程技术人员研究电磁散射与辐射问题时学习和参考。

目录

第1章 概论
1.1 研究背景及意义
1.2 国内外研究概况
1.3 雷达目标RCS仿真的研究方法
1.4 本书内容介绍
参考文献

第2章 复杂目标的几何建模
2.1 几何建模分类
2.2 基于截锥体的线段几何描述
2.3 基于三角面元的表面几何建模
2.4 基于双线性表面的几何模型
2.5 NURBS参数建模
参考文献

第3章 矩量法应用于中低频电磁散射与辐射问题
3.1 矩量法
3.2 电流基函数
3.3 电磁积分方程的建立
3.4 阻抗矩阵的填充
3.5 激励源和激励矩阵
3.6 导线网格矩量法的计算
3.7 计算实例
3.8 本章小结
参考文献

第4章 高频近似法应用于电磁散射问题
4.1 高频区RCS的研究方法
4.2 金属导体目标的RCS计算
4.3 涂敷RAM的金属导体目标RCS计算
参考文献

第5章 MoM—PO混合计算方法应用于电磁辐射与散射问题
5.1 引言
5.2 MoM—PO混合方法原理及实现
5.3 MoM—PO混合法在辐射问题中的应用
5.4 MoM—PO混合法在散射问题中的应用
5.5 本章小结
参考文献

第6章 MoM—SBR/PO混合计算方法应用于电磁散射问题
6.1 引言
6.2 基于RDN思想的SBR方法
6.3 MoM—SBR/PO混合方法的混合机理
6.4 仿真计算实例
6.5 本章小结
参考文献

前言/序言


好的,这是一份关于一本名为《电磁散射与辐射问题仿真理论与方法》的图书的简介,内容详尽,不包含该书的实际内容,且旨在模拟专业书籍介绍的风格。 --- 图书简介: 《先进材料微观结构表征与性能预测》 摘要: 本专著深入探讨了现代材料科学领域中,从微观结构到宏观性能转换的关键环节。全书聚焦于如何利用尖端的表征技术,精确获取材料内部的形貌、相结构、缺陷分布以及化学成分信息,并在此基础上,结合多尺度计算模型,对材料的力学、电学、热学及功能特性进行可靠的预测与优化。本书尤其强调了实验数据与理论模型的有效耦合策略,旨在为新材料的设计、制备以及服役性能评估提供一套系统的、可操作的理论框架与技术指南。 第一部分:材料微观结构表征的理论基础与前沿技术 第一部分奠定了理解材料微观结构分析的基础,并全面介绍了当前最前沿的表征技术。 第一章:材料科学中的信息获取挑战 本章首先界定了“微观结构”在不同材料体系(如金属合金、陶瓷、聚合物、复合材料及纳米材料)中的多尺度定义,从原子尺度的晶格缺陷到微米尺度的晶粒组织。深入分析了当前表征手段在空间分辨率、时间分辨率以及信息维度上的固有局限性,并提出了解决这些挑战的策略方向,如同步辐射光源的应用和高通量筛选方法。 第二章:电子显微学的高级应用 详细阐述了透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)在现代材料研究中的深化应用。重点讨论了高角度环形暗场(HAADF-STEM)对重原子团簇的成像机理、亚埃级分辨率的实现路径,以及利用电子能量损失谱(EELS)和X射线能谱(EDS)进行元素定量分析和化学态判别的精确性校准。此外,对同步加速器光源驱动的电子显微技术在原位、动态过程观察中的潜力进行了展望。 第三章:光谱学与衍射技术的融合 本章专注于非破坏性、高灵敏度的表征技术。拉曼光谱、傅里叶变换红外光谱(FTIR)被深入分析,着重于它们在区分分子构象、识别化学键和监测材料界面反应中的应用。同时,X射线衍射(XRD)的单晶与粉末技术被提升到分析应力场分布和晶体学畸变的层面。对中子散射技术在探测轻元素和磁性结构中的独特优势进行了专门论述。 第四章:表面与界面分析的纳米探针技术 表面和界面是决定材料功能性的关键区域。本章集中介绍了原子力显微镜(AFM)在纳米形貌、力学拓扑和电学成像方面的最新进展,包括接触模式、非接触模式及液体环境下的原位操作。深入解析了X射线光电子能谱(XPS)和俄歇电子能谱(AES)在精确确定材料表面元素价态和污染层分析中的理论模型与数据处理规范。 第二部分:多尺度计算模型与性能预测 第二部分的核心在于如何将第一部分获取的结构信息转化为可预测的宏观性能,着重于计算模拟方法的选择、耦合与验证。 第五章:原子尺度模拟与动力学分析 本章讲解了密度泛函理论(DFT)在计算电子结构、优化晶格常数和预测材料固有稳定性的应用。着重探讨了分子动力学(MD)模拟在理解原子扩散、相变动力学以及晶界迁移过程中的作用。特别关注了如何通过改进的势函数(如机器学习势)来克服传统力场在描述复杂体系时的局限性。 第六章:介观尺度的场模拟与耦合 针对介观尺度材料的复杂行为,本章介绍了相场法(Phase Field Method)在模拟材料微观结构演化,如析出相形成、裂纹萌生与扩展路径中的优势。讨论了有限元方法(FEM)在处理复杂几何结构和非线性本构关系时的建模技巧,并强调了如何利用电子显微镜获取的真实微结构数据作为FEM初始条件的精确输入。 第七章:多尺度建模的集成策略 本章是全书的核心方法论部分,探讨了如何有效连接不同尺度的模型,实现性能预测的跨尺度传递。介绍了“自下而上”(Bottom-Up)和“自上而下”(Top-Down)的建模范式,并详细阐述了基于多尺度模型传递(MSMT)的框架构建。讨论了如何使用机器学习和数据驱动方法来弥合尺度间模型预测的精度鸿沟。 第八章:特定功能材料的性能预测案例分析 通过具体的应用案例,本章展示了理论与实验结合的实际效果。包括:高熵合金的位错-孪晶相互作用下的塑性行为预测;铁电/压电材料中的电畴耦合与驱动特性模拟;以及新型光电材料中激子动力学与电荷传输效率的计算分析。案例均基于前沿的实验数据进行模型校准与验证。 结论与展望: 本书的结论部分对未来材料研究的发展趋势进行了展望,指出了数据科学、人工智能与高通量实验平台在加速材料发现中的关键作用。强调了建立更具物理意义、同时具备高计算效率的混合模型是未来研究的重要方向。 目标读者: 本书面向材料科学、物理学、化学、应用数学及相关工程领域的高年级本科生、研究生、青年科研人员及资深工程师。它不仅是学习先进表征技术和计算方法的教科书,也是进行高水平材料性能研究的必备参考手册。

用户评价

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这本书的排版和图示都做得相当出色,这对于理解复杂的科学内容至关重要。书中的插图并非仅仅是装饰,而是承载着大量的关键信息,比如不同散射机制的示意图、算法流程图以及仿真结果的可视化展示。这些图示与文字内容相辅相成,大大降低了理解的难度,使得那些抽象的数学概念变得生动起来。我特别注意到书中对各种电磁仿真软件的使用指南的介绍,这对于希望将理论知识转化为实际操作的研究者来说,具有极高的参考价值。它提供了一个清晰的指导,告诉我如何选择合适的工具,如何运用这些工具来解决具体问题。虽然我尚未有机会亲自实践书中的所有方法,但通过阅读,我仿佛已经亲手操作了一番,对整个仿真流程有了初步的认识。这本书不仅仅是理论的讲解,更是一本实用的操作手册,为我打开了通往电磁仿真世界的大门。

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阅读完这本书,我最大的感受是它极大地拓宽了我对“仿真”这个词的理解。以往,我总以为仿真更多地存在于游戏或动画制作中,是用来营造视觉效果的。然而,这本书让我看到了仿真在科学研究和工程实践中的核心地位。它不仅仅是复制现实,更是对现实世界的抽象、简化和重构,以便我们能够以一种可控的方式去探索、验证和优化。书中对于“理论”部分的阐述,虽然不乏严谨的数学推导,但其逻辑清晰,循序渐进,让我能够逐步理解不同仿真方法的理论基础。特别是关于各种数值求解方法的介绍,例如时域有限差分法(FDTD)和有限元法(FEM),它们各自的优缺点以及适用场景,都得到了详尽的讲解。我曾尝试过用一些简单的工具进行数值计算,但始终感觉像是隔靴搔痒。这本书则提供了一个更为系统化的视角,让我认识到,掌握了这些理论方法,就如同拥有了一把解锁复杂电磁问题的钥匙,能够深入探究那些肉眼无法直接观察到的微观世界。

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不得不说,这本书的内容深度和广度都超出了我的预期,甚至让我有些“望而生畏”的感觉。书中对各种电磁散射与辐射问题的求解方法进行了细致的剖析,涉及了从经典理论到现代数值方法的演进过程。我尤其被那些复杂的数学公式和算法所吸引,虽然不是每一个都能完全理解,但能够感受到作者在梳理和呈现这些知识时所付出的巨大努力。它就像一座知识的宝库,里面陈列着无数精密的工具和方法,等待着有心人去发掘和运用。我尤其对书中关于“高效仿真方法”的探讨印象深刻,这对于在有限的计算资源下解决实际工程问题至关重要。书中提到的各种优化技巧和并行计算策略,无疑为研究人员和工程师提供了宝贵的参考。虽然有些章节对我的背景知识提出了较高的要求,但我依然从中受益匪浅,因为它让我看到了解决复杂科学问题的可行路径,并激发了我进一步学习和探索的动力。

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这本书的封面设计颇具匠心,深邃的蓝色背景如同浩瀚的宇宙,上面点缀着错综复杂的电磁波纹理,仿佛预示着书中将要探索的神秘领域。拿起它,沉甸甸的质感立刻让人感受到其内容的厚重。我原本对电磁学这门学科抱持着一种敬畏与好奇交织的心态,总觉得它既抽象又充满力量。这本书的标题——“电磁散射与辐射问题仿真理论与方法”——精准地击中了我的兴趣点。我常常在想,那些无形的电磁波是如何在空间中传播,如何与物体发生相互作用,又如何被我们捕捉和利用的?无论是手机通信、雷达探测,还是更前沿的量子计算,背后都离不开对电磁散射与辐射的深刻理解。我尤其期待书中能够详细阐述那些复杂的数学模型,以及如何将这些模型转化为实际的仿真工具,从而在虚拟世界中模拟出真实的物理现象。比如,当电磁波遇到一个不规则的物体时,其散射的模式会是怎样的?又或者,当一个微小的天线在空间中辐射能量时,其能量的分布规律又是如何?我希望书中能够提供清晰的解答,并且通过案例分析,让我能够直观地感受到理论的强大生命力。

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对于一名初涉电磁仿真领域的学生而言,这本书无疑是一本不可多得的入门级教材,但它又远不止于“入门”。书中从最基础的麦克斯韦方程组出发,逐步深入到各种复杂的散射和辐射模型,以及相应的数值求解技术。我特别欣赏书中对每一种方法的物理意义和数学推导的清晰阐释,这使得学习过程不至于过于枯燥和晦涩。它就像一位经验丰富的老师,耐心地引导着我去理解每一个概念,去掌握每一种工具。通过阅读这本书,我不仅学会了如何建立电磁仿真模型,更重要的是,我开始理解为什么需要仿真,仿真能够解决哪些问题,以及在实际应用中需要注意哪些关键因素。书中提供的丰富案例和仿真实例,更是将抽象的理论具象化,让我能够清晰地看到理论与实践之间的桥梁。这本书让我对电磁散射与辐射的认识,从一个模糊的概念,变成了一个具体可操作的学科方向。

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没啥内容,几十页纸,对我是没啥用

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挺好的!!!!!!!!!!!!!!!!!

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没啥内容,几十页纸,对我是没啥用

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