电磁场论文

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电磁场与电磁波论文

电磁场与电磁波论文

电磁场与电磁波在实际中的应用对电磁场现象的研究是从十六世纪下半叶英国伊莉莎白女王的试医官吉尔伯特开始,然而他的研究方法很原始,基本上是定性地对现象的总结。

对电磁场的近代研究是从十八世纪的卡文迪许、库伦开始,他们开创了用测量仪器对电磁场现象做定量的规律,引起了电磁场从定性到定量的飞跃。

电磁场理论的发展经历了很长时间,从发现到证实,从现象到理论,这一过程需要几代物理学家的努力付出。

电磁场理论在现代科技中有着广泛的应用。

现代电子技术如通讯、广播、导航、雷达、遥感、测控、嗲面子对抗、电子仪器和测量系统,都离不开电磁场的发射,控制、传播和接收;从假期,工业自动化到地质勘测,从电力、交通等工业、农业到医疗卫生等国民经济领域,几乎全都涉及到电磁场理论的应用。

不仅如此,电磁学一直是,将来仍是新兴科学的孕育点。

从科学的角度来说,电磁波是能量的一种,凡是能够释出能量的物体,都会释出电磁波。

正像人们一直生活在空气中而眼睛却看不见空气一样,人们也看不见无处不在的电磁波。

电磁波谱是无线电波,微波,红外线,可见光,紫外线,伦琴射线(X射线),伽玛射线.应用:(1)无线电波用于通信等(2)微波用于微波炉(3)红外线用于遥控、热成像仪、红外制导导弹等(4)可见光是所有生物用来观察事物的基础(5)紫外线用于医用消毒,验证假钞,测量距离,工程上的探伤等(6)X射线用于CT照相(7)伽玛射线用于治疗,使原子发生跃迁从而产生新的射线等.(8)无线电波。

无线电广播与电视都是利用电磁波来进行的。

恒定电场在电磁场课程中所占比例较小,但其应用却很广泛。

直流电路的应用实质上就是恒定电流场的应用,只是把场限制在特定的线路中。

现代大型铝电解槽,其工作电流达100kA。

由于巨大电流所带来的电磁力作用于铝液问题,已成为国内外研究的重要课题。

使电流场的应用理论又进一步丰富。

实际电工设备如电缆头、高压套管、绝缘子、电机和变压器等的似稳电场与一些非电工程中的物理量的模拟都运用了恒定电场的理论。

电磁场英语作文

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电磁场英语作文The electromagnetic field is a fascinating aspect of physics that involves the interaction between electric and magnetic forces. It is a fundamental component of our universe, encompassing both the invisible forces that power our electronic devices and the visible light that brightens our world.The electromagnetic field is created by charged particles, such as electrons, and exists throughout space. It can be manipulated and controlled through various means, including electrical circuits and magnetic coils. This manipulation allows us to harness the power of the electromagnetic field for various applications, from generating electricity to communicating over long distances.One of the most remarkable properties of the electromagnetic field is its ability to travel through space at the speed of light. This makes it a powerful tool for transmitting information and energy across vast distances. In fact, many modern technologies, such as wireless internet and satellite communication, rely on the electromagnetic field for their operation.In conclusion, the electromagnetic field is a remarkable phenomenon that holds the key to many of our technological advancements. Its study not only enhances our understanding of the natural world but also opens up new possibilities for innovation and discovery.。

工程电磁场导论 论文 浅谈我国三大运营商手机制式优劣势

工程电磁场导论 论文 浅谈我国三大运营商手机制式优劣势

一、摘要。

现在大家的生活已经离不开手机了,但是大家真的关注过我们平时用的手机网络制式吗?选手机的时候还是依旧看看是不是支持联通4G?是不是全网通?哪家的流量好不好用?哪家手机辐射小?为了解决大家的很多问题,帮助更多人正确认识手机网络制式,我们特别写了这篇论文,从相对浅层的知识去解决大家心中的疑问。

二、手机制式现状。

目前,我们国家主要有三大运营商,分别是中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司。

从中国铁路通信并入中国移动,成为中移铁通以后,三大运营商都拥有了手机、固话、宽带业务,然而本文只涉及手机制式部分。

目前,中国移动正在使用的是2G GSM(全球移动通信系统Global System for Mobile Communication)、3G TDS-CDMA、4G TDD-LTE;中国联通采用2G GSM、3G WCDMA、4G FDD-LTE;中国电信则是2G GSM、2G CDMA、3G CDMA2000、4G FDD-LTE。

三、制式简介1、GSM:手机原本的功能就是用来通话的,后来92年的时候通过GSM网络多了短信功能。

首先我们来谈谈GSM,其实目前使用范围最广的就是GSM,我国的三大运营商都采用了GSM的制式,中国移动目前VOLTE尚未完全商用,所以GSM依然是使用最广泛的通话制式。

如左图为GSM的原理图。

GSM是一种时分信号,算是脉冲信号,通话的时候会间断性的发射功率相对高的电磁信号。

2、CDMA:CDMA在CDMA蜂窝通信系统中,用户之间的信息传输是由基站进行转发和控制的。

为了实现双工通信,正向传输和反向传输各使用一个频率,即通常所谓的频分双工。

无论正向传输或反向传输,除去传输业务信息外,还必须传送相应的控制信息。

为了传送不同的信息,需要设置相应的信道。

但是,CDMA通信系统既不分频道又不分时隙,无论传送何种信息的信道都靠采用不同的码型来区分。

类似的信道属于逻辑信道,这些逻辑信道无论从频域或者时域来看都是相互重叠的,或者说它们均占用相同的频段和时间。

电磁波的原理及应用论文

电磁波的原理及应用论文

电磁波的原理及应用引言电磁波是一种由电场和磁场相互作用而形成的波动现象。

在现代科技发展的各个领域,电磁波都扮演着重要的角色。

本文将探讨电磁波的基本原理以及其在不同应用领域中的应用。

原理电磁波是由振荡的电磁场传播而成的,这种传播以光速进行,并且能够通过真空和其他介质。

电磁波可以分为不同的频率和波长,包括电磁谱范围内的射频、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线。

电磁波的产生电磁波的产生通常是由于电荷的振荡或加速运动所引起的。

当电荷载体发生振荡时,电场和磁场会相互变化,继而形成电磁波。

电磁波的特性电磁波具有以下几个基本特性: - 频率:电磁波在单位时间内通过一个点的次数,单位为赫兹(Hz)。

- 波长:电磁波的空间周期性,指电磁波在一个周期内所占据的长度,单位为米(m)。

- 能量:电磁波具有能量传递的能力,能够通过电磁场的变化将能量从一个地方传递到另一个地方。

- 传播速度:电磁波的传播速度为光速,约为每秒30万公里。

应用领域电磁波在各个领域中都有广泛的应用。

以下是一些主要的应用领域:通信无线通讯是电磁波最常见和广泛的应用之一。

电磁波的载波特性使其成为传输信息的理想选择。

无线电、微波和红外线通信都是基于电磁波的原理工作的。

医学影像电磁波在医学影像领域中起到了至关重要的作用。

X射线和γ射线被广泛应用于诊断,如X射线照片和CT扫描。

同样,核磁共振和超声波成像也利用了电磁波的性质进行医学图像的获取。

无线能量传输电磁波的特性可以用于无线能量传输,这对于一些特定的应用非常有用。

例如,无线充电技术通过电磁波传输能量,使电子设备免于使用传统的有线充电方式。

遥感电磁波在地质勘探和环境监测等领域的遥感应用非常广泛。

卫星利用电磁波的反射、吸收和散射特性,获取地球表面的数据,用于气象预报、环境分析等。

安全检测电磁波在安全检测领域具有重要作用。

例如,金属探测器利用电磁波的通过特性来检测金属物体。

同样,机场安检中所使用的X射线机器也利用电磁波来扫描行李和人体。

电磁场与电磁波的历史发展与典型应用论文

电磁场与电磁波的历史发展与典型应用论文

电磁场与电磁波理论的发展与应用论文电磁理论如今已经拥有十分完备的体系,并且广泛应用于我们的生活中,大大提高了我们的生活质量。

这并不是某一位科学家的功劳,而是靠着一代代科学家前赴后继,后人站在前人的肩膀上不断探索发现,不断发展的结果。

公元前6,7世纪,人们发现了磁石吸铁,磁石指南以及摩擦生电现象,从此人们对“磁"有了概念,但是也仅仅停留于经验阶段,并没有理论研究。

并且,19世纪以前,人们还是认为,“电"与“磁"是两个不相关的概念。

18实际末期,德国科学家谢林认为,宇宙是由活力的,而不是僵死的。

他认为电就是宇宙的活力,是宇宙的灵魂,磁、光、热是相互联系的。

1777年,法国物理学家库仑发明了能够以非常高的精度测出非常小的力的扭秤,利用扭秤可以算出磁力或者静电力的大小。

1785年,库仑利用自己的扭秤建立了库仑定理,即两个电荷之间的力与两电荷的乘积成正比,与他们之间的距离平方成反比。

库伦定理是电学史上第一个定量规律,他使电学研究从定性阶段进入到了定量阶段,在电学史上是一块重要的里程碑。

1789年,生物学家迦伐尼发现了动物电。

1800年,迦伐尼的好朋友伏打用锌片与铜片夹以盐水浸湿的纸片叠成电堆产生了电流,这个装置后来称为伏打电堆,他还把锌片和铜片放在盛有盐水或稀酸的杯中,放多这样的小杯子中联起来,组成电池。

他指出这种电池"具有取之不尽,用之不完的电”,“不预先充电也能给出电击"。

伏打电堆(电池)的发明,提供了产生恒定电流的电源――化学电源,使人们有可能从各个方面研究电流的各种效应。

从此,电学进入了一个飞速发展的时期――电流和电磁效应的新时期。

直到现在,我们用的干电池就是经过改时后的伏打电池。

干电池中用氯化铵的糊状物代替了盐水,用石墨棒代替了铜板作为电池的正极,而外壳仍然用锌皮作为电池的负极。

人们为了纪念他们的功绩,就把这种电池称为伽伐尼电池或伏打电池,并把电压的单位用"伏特"来命名。

电磁场微波技术论文

电磁场微波技术论文

电磁场微波技术论文电磁场与微波技术,是电子信息类学科的一门非常重要的专业理论课,目的是满足学生以后从事微波天线以及射频类的相关工作需求。

店铺整理了电磁场微波技术论文,有兴趣的亲可以来阅读一下!电磁场微波技术论文篇一“电磁场与微波技术”课程的改革与实践摘要:在对“电磁场与微波技术”课程的改革与实践中,分析了目前该课程的教学中存在的主要问题,结合课程特点和“三本院校”学生的实际情况,整合了电磁场与电磁波、微波技术和天线理论三门课程的主要内容,加强了该课程与工程实际的结合,适应了三本学校的应用型人才的目标,并通过教学方式和考核方式等方面的具体改革措施,提高了该课程的教学质量,尤其是提高了学生对该课程的相关知识和技术的实际应用能力。

关键词:电磁场与微波技术;工程实际;考核制度作者简介:张具琴(1980-),女,河南信阳人,黄河科技学院电子信息工程学院,讲师;贾洁(1982-),女,河南安阳人,黄河科技学院电子信息工程学院,助教。

(河南郑州450063)中图分类号:G642.0 文献标识码:A 文章编号:1007-0079(2012)17-0054-02随着信息时代的发展,作为信息主要载体发展方向的高频电磁波—微波,不仅在卫星通信、计算机通信、移动通信、雷达等高科技领域得到了广泛的应用,而且已经深入到了各行各业中,在人们的日常生活也扮演着重要角色。

因此对于电子信息专业的学生来说,电磁场、微波技术与天线类课程在目前及今后都是不可缺少的主干专业课程。

[1,2]但由于该课程的自身特点及对于该课程教学的一些传统认识,使得学生对该课程的知识和技能的学习和掌握不能满足国内对电磁场与微波技术及其相关专业人才的需求。

为提高该课程教学质量和人才培养质量,尤其是针对三本院校的应用型人才培养目标,笔者认真分析了该课程教学中的问题,结合课程特点和“三本院校”学生的实际情况,对该课程进行了一系列的改革和实践探索,并取得了一定的成果。

关于电磁场的英文作文

关于电磁场的英文作文

关于电磁场的英文作文英文回答:Electromagnetic fields are a fundamental aspect of our modern world. They are all around us, from the electricity that powers our homes to the signals that allow us to communicate wirelessly. Understanding electromagneticfields is essential for many aspects of our daily lives.One of the key concepts in electromagnetism is the idea of electric and magnetic fields. These fields are invisible, but they have a significant impact on the world around us. Electric fields are created by electric charges, such asthe positive and negative charges in a battery. Magnetic fields, on the other hand, are created by moving electric charges, such as the current flowing through a wire.These fields interact with each other and with charged particles, creating a wide range of phenomena. For example, when an electric field and a magnetic field areperpendicular to each other, they can produce a force that causes a charged particle to move in a circular path. Thisis the principle behind the operation of a particle accelerator.Electromagnetic fields also play a crucial role in the transmission of information. Radio waves, for instance, are a type of electromagnetic wave that carries signals fromone place to another. We use radio waves to listen to music, talk on our cell phones, and watch television. Without electromagnetic fields, these technologies would not be possible.In addition to their practical applications, electromagnetic fields also have some interesting properties. For example, they can be described by mathematical equations known as Maxwell's equations. These equations provide a comprehensive description of howelectric and magnetic fields behave and interact with each other. They have been instrumental in the development of modern physics and engineering.中文回答:电磁场是我们现代世界的一个基本方面。

电磁技术的原理及应用论文

电磁技术的原理及应用论文

电磁技术的原理及应用论文引言电磁技术是一种基于电磁场作用的技术,具有广泛的应用领域。

本文将介绍电磁技术的基本原理,并探讨其在不同领域中的应用。

通过对电磁技术的深入理解和应用,我们可以更好地利用电磁力和电磁波,推动科技发展和社会进步。

电磁技术的基本原理电磁技术是基于麦克斯韦方程组的理论基础。

麦克斯韦方程组描述了电磁场的产生和变化规律,包括麦克斯韦方程组的四个方程:电场的高斯定律、电场的法拉第电磁感应定律、磁场的高斯定律和磁场的安培环路定律。

通过对这些方程的研究和应用,我们可以了解电磁场的特性,并利用它们进行相关技术的开发和创新。

电磁技术的应用领域1. 通信领域电磁技术在通信领域有着重要的应用。

通过利用电磁波传输信息,我们可以实现无线通信和远程通信。

无线电通信、移动通信和卫星通信等都是基于电磁技术实现的。

另外,电磁技术在通信领域还可以用于信号处理、天线设计和电磁干扰抑制等方面。

2. 医学领域电磁技术在医学领域也有着广泛的应用。

例如,磁共振成像(MRI)技术利用电磁场和无线电波对人体进行成像,用于诊断和研究疾病。

同时,电磁技术还可以用于电磁治疗、放射治疗和心脏起搏器等医疗器械的设计和应用。

3. 能源领域电磁技术在能源领域的应用也十分广泛。

例如,电磁感应发电和变压器利用电磁现象将一种形式的能量转换为另一种形式的能量。

此外,太阳能光伏发电和风能发电等可再生能源的利用也离不开电磁技术。

4. 材料科学领域在材料科学领域,电磁技术被广泛用于材料的表征和制备。

例如,扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)利用电磁场将物质的表象放大到可观察的尺度,用于材料观察和分析。

同时,电磁加热、电磁脉冲和电化学腐蚀等电磁技术在材料制备和处理中也有着广泛的应用。

5. 安全领域电磁技术在安全领域有着重要的应用。

例如,金属探测仪利用电磁感应原理检测金属物质,在安全检查和防范犯罪方面起着关键作用。

另外,电磁波辐射的监测与防护、雷达和红外技术的应用等也属于安全领域的电磁技术。

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电磁场论文电子072202H王焱200722070223高新技术与电磁场理论摘要本文就最近发展的高新技术中有关电磁场和电磁波问题展开探讨,并在此基础上对当前高新技术的发展与电磁场理论的关系进行了较全面的概括,同时提出了作者的个人看法。

电磁场理论是电工学和电子学的一门十分重要的基础课程。

无论是电机、电器、高压输电、测量仪表以及一切无线电工程系统,例如,通信、广播、雷达、导航等的无线收发、讯号传输、电波传播等等,大到宇宙空间的星体辐射,小到集成电路的布线位置都牵涉到电磁场理论的问题,这一点大家都已很清楚了。

这里我准备就最近发展的高新技术中有关电磁场和电磁波的问题谈谈自己的一点认识。

1.电子学方面的高新技术在1991年的海湾战争中得到了最集中和最充分的表演。

在这场战争中号称世界第四大军事强国的伊拉克在以美国为首的多国部队的电子战的打击下,一开始整个电子指挥系统,包括通信,武器装备,重要设防等就遭到严重的干扰和破坏,呈现瘫痪挨打的被动局面。

因此只打了42天战争就损失兵员30万,财产1000~2000亿美元,最后不得不答应无条件投降。

相反,多国部队在这场投下炸弹为当年在日本投下的原子弹几十倍的激烈战争中,在80万兵员中只死亡149人。

这一奇迹,充分显示出电子战的重大威力。

因而有人称海湾战争是一场“频谱战争”,是“电子战争”,是“信息战争”。

这场电子战的主要手段包括电子侦察与精确定位(包括全球定位系统(GPS)和辐射源定位),电子干扰、精密制导、隐身飞机、C3I系统等等。

这些高新技术都牵涉到电波与天线的问题。

与过去不同的是地空一体化,把遥远分开的作战分部统一指挥控制,统一协调起来。

对武器的性能指标要求精密度更高,响应时间更短,抗干扰的能力更强。

因此对自适应天线,相控阵天线、毫米波天线、微带天线、卫星通信、移动通信等等提出了更高的要求。

而这些研究课题的基础离不开电磁场理论。

2.隐身技术是目前国防军事的热门话题。

在海湾战争中美军使用F-117A隐身飞机成功地突破伊拉克的空防线完成了许多危险性最大的战略性攻击任务,占攻击目标的40%,命中率高达85%。

参战的44架F117A型隐身飞机共出动1300次,飞行6900小时,没有一架被击落,可见其隐身的有效性。

飞机在鼻锥方向对微波雷达的RCS只有0 .0 2 5m2 ,为常规战斗机的1 / 2 0 0。

隐身技术的很重要一个方面的内容是电磁波的散射问题。

电磁波投射到飞行目标上将发生散射。

散射回来的电磁波究竟有多大场强,怎样减少回波的强度以达到隐身的目的,这些问题引起了广大从事电磁场研究工作人员的关注。

因此目前大量的研究工作集中在如何计算电磁波投射到各种不同材料组成的各种形状物体的散射场上。

根据最近报导,用碳化硅烧结出来的陶瓷,能有效地吸收频率从1 0MHz到10 . 2Gz的电磁波,吸收率达到99. 2 %。

电磁散射的研究不只是为了隐身的目的,对地下资源和地层结构的勘探,对目标识别,对天线辐射,对电磁兼容等都有非常重要的意义。

逆散射是由已知散射场的分布反过来确定波源和散射体的位置形状和组成。

目标识别形状重建和微波成像都是逆散理论的具体应用。

3.核爆炸产生强大的电磁脉冲,这种冲击波将摧毁在其周围的电子仪器的正常工作。

研究这种瞬时暴发的冲击波的传播规律、作用距离、场强大小和散射特性等无疑会对保护人身安全,保护仪器设备,采用屏蔽措施等等起到重要的指导作用。

这种具有强大摧毁力的脉冲现在又被试图用作战争中的杀伤武器,即所谓高功率微波弹,其单个输出脉冲峰值功率可到15GW。

如果辐射的能量密度达到3~13mW/cm2 ,就可使人产生神经紊乱,心力衰竭并致盲。

而对于电子仪器只要有0 . 01~1μW/cm2 的能量密度,仪器就不能正常运转。

此外,人们发现,利用冲击脉冲的宽广频谱,可以从散射波形中提取大量的信息,从而可以识别目标。

大功率的脉冲源可以利用光导开关和集成阵列达到空间合成的一致性要求。

小功率的冲击波雷达,由于设备简单,成本低,已在诸如地下探测,汽车防撞和机场管制等方面得到应用。

因此,最近人们对瞬变电磁波的传播,辐射、传输、散射等问题产生了浓厚的兴趣。

和经典分析正弦时谐波的方法不一样,这是一个全新的等待开拓的领域。

4.由于计算机的迅速发展,计算电磁场边值问题时出现的积分方程和微分方程均可用数值方法来求解。

人们提出了许许多多方法,如矩量法、有限差分法、有限元法、边界元法、共轭梯度和快速付里叶变换法、时域有限差分法、多重多极展开法等等。

关于电磁场的数值计算方法已经有专门的著作,1994年在北京还专门召开了一次计算电磁学的国际会议。

另外一个新提出来的方法是小波理论(亦称子波理论)。

我们知道,从目标散射回来的电磁能量提供了识别目标的信息。

回波可以用频域法分析,也可以用时域法分析。

全面掌握目标的特征,应该采用时间-频率合一法来表示回波。

过去是采用STFT(Short-TimeFourierTransform)来获得时间-频率表征图,它的缺点是分辩率固定不变。

如果采用小波变换,则在时间上有可变的分辨率,而在频率上又有多个分辨率。

小波表示法比通常的STFT表示法有更完善的表示目标散射回波的时间-频率表征图,因此藉助这种方法可以获得更高的精确度。

此外,小波变换理论又为大规模并行计算和信号实时处理提供了可能。

由于小波变换作为运算工具有着十分看好的前景,它已受到人们愈来愈多的关注。

英国皇家数学会并把它列为90年代重点发展的十个方向之一。

分形(或分数维)理论是近十多年才发展起来的一种数学方法,它在电磁场理论中的应用刚刚起步。

我们知道,微波遥感器接收到的信息总是把地物目标的几何特性与电磁特性混合在一起。

采用分形理论可以把几何特性进行量化,从而可将表征电磁特性的量分离开来,这是目前遥感工作者十分关注的问题。

5.人们已经进入了信息时代,无论是战时或平时,占有信息对我们都是非常重要的事情。

为此,从1993年9月起各国为了尽快占有信息,确保竞争优势,纷纷提出要投入大量人力、物力建设“信息高速公路”。

美国准备投资4000亿美元用20年时间建成全美信息高速公路。

所谓“信息高速公路”主要是大力发展光纤网络和卫星通信,建立遍布全国的双向大容量高速数据传输网。

目前一根光纤已可同时传输30240条话路和300多套数字彩色电视节目。

超大容量的光纤通信系统,其传输速率在 2 .5Gb/s以上,实现的途径一是采用量子阶激光器;另外就是在终端采用WDM波分复用技术并用掺铒光纤放大器(EDFA)作中继器。

长距离高比特率传输的主要障碍是光纤的色散与非线性问题。

因此又有人提出利用光弧子传输的可能性。

为了减低光纤传输的损耗,一方面是在材料上想办法,例如,采用金属卤化物玻璃作光纤;另一方面是试图在亚毫米波段实现自由空间低损耗无线“光纤”传输,这只是在约瑟夫森(SIS)器件发展之后提供了在亚毫米波段有大的输出功率和高的信噪比之后才有可能实现。

6.高新技术的发展对天线和电波传播提出了许多新的研究课题。

例如,由于固体微波源已经发展到可以用微处理机按预定方式控制其幅度与相位(频率),也由于高速数字处理器已经可以对及其复杂的信号进行加工和实时图象识别,自适应天线得到了快速发展。

随着要求雷达能面对多目标同时进行搜索和跟踪,以及在复杂电子对抗环境下照常工作的需要,数字波束形成(DBF)技术日益受到重视。

它不但可以提供多个低副瓣密集波束,而且具有精确高速处理多个目标的能力,因为只有在数字系统中才能实现快速、复杂的控制算法。

结合卫星通信的发展,地面站和卫星上多波束天线的研究受到关注。

在遥感技术中合成孔径雷达(SAR)的分辨力已可达到1m×1m。

新的研究方向是3D-SAR和动目标的检测问题。

微带天线的问题仍然是加大带宽,双极化与圆极化、以及多层互耦的问题。

在Ku波段(1 2GHz)卫星直播(DBS)中采用的天线已由抛物面转向平面型。

过去用微带,现已改用径向开槽天线(RLSA),具有低增耗、高增益、低成本,高效率等优点。

移动通信的发展要求对电磁波在城市、山区以及隧道中的传播进行研究。

7.随着电子科学的飞速发展,电子设备的数量大大增加。

根据统计,差不多每4~5年增加一倍。

举一个简单例子就可说明:美军一个步兵师就至少拥有70部雷达,2800部电台。

这些电子设备占有很宽的频谱,加上发射功率年年增大(最近10 -15年增加了20-30倍),同时接收机的灵敏度又提高到10 -12W,因此电台之间的干扰愈来愈严重。

电磁兼容的问题已经到了非解决不可的时代了。

这里也牵涉到电磁场和电磁波的辐射、传播、散射、耦合等等问题。

例如,电磁波的泄漏与安全问题、移动通信网的电磁兼容问题、空中飞行器的电磁兼容问题、雷电干扰、屏蔽及测量以及最近发展的地震电磁学等等。

8.高新技术的发展也对材料和工艺提出了新的要求、手征(chiral)材料涂敷于散射体可以减小散射。

如将它填充于波导中可产生极化旋转和模式变换。

此外,还可以作为微带天线的衬底以加强辐射,由于这些独特的特性,引起了人们对电磁场与手征媒质的相互作用产生了浓厚了兴趣。

超导是另外一个高新技术的前沿学科。

早在1911年荷兰物理学家翁尼斯就发现汞在低于4.15K温度时电阻下降了1010 倍。

超导的应用日益受到关注。

例如,超导磁体被用在磁浮列车上,用在粒子加速器上等等。

将两段超导导线用一薄层绝缘材料(如AL2O3 )连接起来构成的约瑟夫森结可用作电子开关,它的转换速度可在1 μμs内完成,另外,利用超导量子干涉仪(SQUID)可以测出极其微弱的磁场强度。

其它新开发的材料,例如,一种高μ(5000 )、高饱和磁通密度和高居里温度的材料具有良好的宽频带抗干扰的能力;利用微波/毫米波集成电路(MIMIC)技术可以在50ns之内改变相控阵单元的相位等等。

9.另外一个反映高新技术的重要发展是边沿交叉科学的崛起。

生物电磁学是一门新生的边缘科学。

例如磁共振成像(MRI)是利用强大磁场使人体内氢原子产生磁共振,由此产生的信号成像后(如血流的变化状态)可以帮助医疗分析。

手持收发机对人体的影响也是目前人们关注的一个课题。

大多数的效应是在人体内感应电流,由此产生热效应使体温上升。

据说手持机除场致热效应外,还有非热效应的危害,关于这方面的研究还刚开始。

根据最近报导,有一种新的医疗仪器,将它的电极插入人的脑部可以消除帕金森患者的颤抖;反过来用,这种电极的电磁脉冲刺激肌肉,可以使瘫痪病人恢复活动起来。

其它如微波治癌、用同步加速器产生X射线等等都是利用电磁场和电磁波的理论产生出来的一些医疗设备。

微波化学是另一门新生的边缘科学,1 992年 1 0月在荷兰召开了第一届世界微波化学会议,标志着这一新的交叉科学的诞生。

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