电波传播与天线考研方向

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电信院导师研究方向

电信院导师研究方向

需要参与实验测试
《光通信原理与技术》
32
胡海峰
副教授
(1)于遨波,15349127 (2)邢宋隆,15350061 (3)张穗安,15349137 《概率论》、《计算机视觉》《数字图像处理》、《模式识别 (4)陈志鸿,15305009 》; (5)麦思杰,15350048 (6)徐凯昕,15343087 (7)孙健哲,14304141
《数字电路与逻辑设计》《数字集成电路设计》
9
夏明华
教授
确保在实验室有足够的工 作时间;认真负责,积极 主动;保研或者考研的同 学优先。
《数值计算方法》,《概率论与数理统计》
10
孙伟
教授
1、安全数据空间构建技术及其应用; 2、信息伪装处理编码及FPGA设计与实现; 3、基于Linux+ARM的安全通信系统设计与开发; 4、安全传输协议在网络通信中的应用研究; 5、基于面向对象聚类的协同过滤推荐算法及其 系统实现; 6、基于TensorFlow的仿人脑安全软件代码智能 生成技术研究及其应用。
对学生有何要求
主讲课程
1
戴宪华
教授
《数字通信系统》
2
刘星成
教授
《通信原理》;《无线通信原理》;《现代数字信号处理》
3
龙云亮
教授
1、基于PE的电波传播数值仿真及应用; 2、基于FDTD的电波传播数值仿真及应用; 3、移动通信终端天线设计。
《微波技术与天线》
4
马争鸣
教授
1,HSIC正则的流形学习 2,Grassmann流形上的字典学习 3,基于核学习的域自适应学习 4,流形学习的多项式逼近
《微电子学导论》、《半导体物理》
13
陈军

传播学考研方向

传播学考研方向

传播学考研方向新闻传播学是研究新闻活动、传播活动及其他人类传播现象的学科。

近些年,其研究视野和范围大大扩大,网络传播、媒介文化、数字传播、信息和文化产业等各个方面,已成为本学科研究的重要内容。

2方向一:广播电视学与数字传播以广播电视和以数字技术为基础的新媒体为主要研究对象。

主要包括两个方向:第一,广播电视研究:主要包括节目和频道(率)的构架、类型、制作和运营、广播电视节目和社会政治、经济与文化、受众、收视(听)率以及经营〔管理〕等方面的研究;第二,新媒体研究:强调以信息科学和数字技术为主导,以传播理论为依据,内容涉及基本理论研究、内容产制研究、产业模式研究以及传播与技术融合部分的研究,同时,研究新媒体与政治、经济、社会、文化等关系。

3方向二:广告学培养具备销售、市场调研及策划能力,熟悉媒体方面的专业知识,具有优良的〔外语〕〔沟通〕和提案能力,兼具深厚的理论研究功底的复合型广告人才。

主要到新闻媒介广告部门、广告公司、市场调查及信息咨询行业以及企事业单位从事广告经营管理、广告策划创意和〔制定〕制作、公关、市场营销策划及市场调查分析等工作。

此外,由于广告学专业的快速发展,各院校急必须具有广告学及相关背景的硕士生以补充短缺的师资资源。

4方向三:新闻学以新闻生产及传播,特别是职业新闻传播为研究对象。

主要包括三个方向:第一,新闻理论研究:对各种新闻传播新现象新问题、数字化时代新闻传播发生和发展、提升全民媒介素养等提供理论支持和说明;第二,新闻业务研究:以传统的采写编评为主要研究对象的新闻业务研究,正在转变为事实、娱乐、评论等叙事技巧与文字、图像、影像、声音综合运用的研究,而且信息搜集、分析、整合、浮现等综合创造能力的研究,成为新闻学研究的前沿;第三,新闻史研究:为职业和非职业新闻传播者提供本领域人文历史意识,尤其是提供当代新闻传播历史发展变化的基本概念方面,都面临着新的任务。

以上就是传播学考研方向的一些建议,希望对同学们有所帮助!。

2023年电波传播与天线专业介绍及就业方向

2023年电波传播与天线专业介绍及就业方向

2023年电波传播与天线专业介绍及就业方向电波传播与天线是一门涉及电磁波传播、天线设计与制造等多方面知识的学科。

在现代信息技术迅猛发展的背景下,电波传播与天线的研究及应用越来越广泛,其应用范围涉及到通讯、雷达、导航、卫星等多个领域。

下面将对电波传播与天线专业的介绍及就业方向做出详细阐述。

一、电波传播与天线专业介绍1.专业知识电波传播与天线专业涉及电磁波传输的基础理论、电磁场理论、电波传播原理、天线设计、制造和调试等多方面知识。

学生在学习过程中需要具备较强的数学、物理学知识基础,了解电子工程学、通信工程学、计算机科学等相关领域的知识,掌握一定的基础软件应用技能。

2.专业技能电波传播与天线专业需要学生具备一定的实验设计能力,掌握相关软件的使用方法,如ANSYS、HFSS等。

在学习过程中,需要开展电波传播实验,天线制造和调试实验等,以提高学生的实践动手能力和创新实验设计能力;毕业后,要能够设计和开发具有较好性能和可靠性的电波传播系统、天线及其组件。

3.专业应用领域电波传播与天线专业毕业后,可从事以下领域的研究和实践:(1)通讯领域:该领域的工作包括通信终端设备的设计、通讯网络的规划和部署、通讯系统的运维及优化等方面。

(2)雷达与导航领域:在雷达与导航领域,该专业毕业生可以从事雷达天线、导航天线及其组件的设计研发。

(3)航天领域:在航天领域,电波传播与天线专业毕业生可以从事射频系统、天线、通信系统的研究、设计和制造等工作。

(4)卫星通信:应用电波传播与天线专业的学生可以从事卫星通信领域内的天线设计、开发和制造、卫星通信系统的规划和部署等工作。

二、电波传播与天线专业就业方向1.电信公司电信公司需要专业技术人才参与到移动通信网络的规划、设计、建设、运营管理等环节。

在通信技术的发展中,电波传播与天线专业人才具有非常重要的作用。

2.国防企业在国防领域,电波传播与天线专业人才可以从事雷达、航天、导航等领域的设计、研发工作。

天线与电波传播_完整版

天线与电波传播_完整版
8 2
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0
§1.2 电基本振子
近区场的性质:由于电场和磁场相差90度,故坡印 廷矢量的平均值等于零,这说明无电磁场能量辐射, 称为感应场。
远区场:当 kr 1 时称为远场区,电磁场主要由 kr 的低次幂项决定,故可略去 kr 的高次幂项,得
Er E
E
j
H
k I0l
4
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磁的基本单元是磁偶极矩,它可以看作是正负磁 荷的组合。然而,正负磁荷却不能分开,自由磁荷 不能单独存在。所以,在电磁理论中我们不能引入 磁荷密度和磁流密度等概念。
§1.3 磁基本振子
1931年,英国的著名物理学家狄拉克(1933年诺 贝尔物理学奖获得者)首先从理论上讨论了磁单极 子存在的问题。1975年,加利福尼亚和休斯顿大学的 一个小组宣称,他们从高空气球的实验中发现了磁 单极子,曾哄动了当时的物理学界。但后来发现, 如果正确考虑实验中的系统误差,从他们的实验结 果中并不能得出这个结论。1982年3月,美国斯坦福 大学的卡布莱拉又宣称,他利用一个在9K温度下的 铌超导线圈捕捉到一个磁单极子。不过至今许多类 似的实验始终未能发现同样的事例。
A
j
洛伦兹条件:
A j
1
A
j
2 A k 2 A J
E jA jA j
1
A
因此,知道
A
H
1
A
A
E jA jA j
1
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§1.1 辅助函数法
2 A k 2 A J
A
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v
Jx,
y,
z
e jkR R
dv
-体电流
A

天线硕士与天线博士导师指导看的书

天线硕士与天线博士导师指导看的书

天线硕士与天线博士导师指导看的书天线硕士与天线博士导师指导看的书一、前言在天线领域,天线硕士和天线博士是非常重要的人才。

他们需要掌握广泛的天线理论和实践知识,以便在设计和研发新型天线方案时发挥重要作用。

为了更好地指导他们,导师需要推荐一些适合他们阅读的书籍。

二、适合天线硕士阅读的书籍1.《微波工程学》这本书是由美国著名电气工程师David M. Pozar编写的,是微波领域最受欢迎的教科书之一。

它详细介绍了微波电路、传输线、天线等方面的基本概念和设计方法。

此外,该书还包括许多实用例子和问题,有助于学生深入了解微波工程学。

2.《现代天线设计》这本书由Thomas A. Milligan编写,是一本非常实用的指南,介绍了现代天线设计中使用的各种技术和方法。

它包括了各种类型的天线设计、仿真和测试方法,并提供了大量例子来帮助读者理解这些概念。

3.《天线理论基础》这本书由Constantine A. Balanis编写,是一本详细介绍天线基础理论的教科书。

它包括了各种常见的天线类型、辐射机制和电磁波传输等方面的内容。

此外,该书还涵盖了天线设计中使用的各种数学工具和方法。

三、适合天线博士阅读的书籍1.《高级微波工程学》这本由Samuel Y. Liao编写的书籍是微波领域最受欢迎的高级教科书之一。

它详细介绍了微波电路、传输线、天线等方面的高级概念和设计方法。

此外,该书还包括许多实用例子和问题,有助于读者深入了解微波工程学。

2.《现代天线手册》这本由Constantine A. Balanis编写的书籍是一本全面介绍现代天线设计和应用的参考手册。

它包括了各种类型的天线设计、仿真和测试方法,并提供了大量实用例子来帮助读者理解这些概念。

此外,该手册还涵盖了无线通信系统中使用到的各种技术和应用。

3.《天线设计与分析》这本由Warren L. Stutzman和Gary A. Thiele编写的书籍是一本深入介绍天线设计和分析的高级教科书。

《天线与电波传播》PPT课件

《天线与电波传播》PPT课件

精选ppt
5
8.1天线基本概念
➢ 二维方向图
精选ppt
6
8.1天线基本概念
➢ 三维方向图
精选ppt
7
8.1天线基本概念
➢ 波束宽度
✓ 方向图中通常都有两个瓣或多个瓣 ❖ 其中最大的瓣称为主瓣,其余的瓣称为副瓣
✓ 波束宽度:主瓣两半功率点间的夹角 ✓ 又称为半功率(角)波束宽度、3dB波束宽度 ✓ 主瓣波束宽度越窄,方向性越好,抗干扰能力越强 ✓ 经常考虑3dB、10dB波束宽度
✓ 参考天线为半波振子天线:增益用dBd表示 ✓ 同一个天线用dBd和dBi分别表示时的转换关系为:
0dBd=2.14dBi
精选ppt
11
8.1天线基本概念
➢ 天线增益
精选ppt
12
8.1天线基本概念
– 天线的极化
➢ 平面波按极化可分为线极化波、圆极化波(或椭 圆极化波)
➢ 极化是指在垂直于传播方向的波阵面上,电场强 度矢量端点随时间变化的轨迹
精选ppt
24
8.1天线基本概念
✓ 基本电振子、半波振子、全波振子天线的增益
天线类型 基本电振子 半波振子 全波振子
增益(dBi) 1.76 2.14 3.80
精选ppt
精选ppt
23
8.1天线基本概念
✓ 几个名词 ❖ 对称振子:两臂长度相等的振子,每臂长度为λ/4 ❖ 全波对称振子:全长与波长相等的振子 ❖ 折合振子:将振子折合起来
✓ 随着长度L的增加,方向图变得比较尖锐 ❖ L≥λ/2时,除了主瓣外还有副瓣 ❖ L=λ时,在垂直于振轴线的方向上没有辐射
✓ λ/2的对称振子在800MHz频段约200mm长;在400MHz 频段约400mm长

移动通信中的电波传播与天线第四讲_电波传播模型.

移动通信中的电波传播与天线第四讲_电波传播模型.

第5章移动通信系统中的场强预测模型☐场强预测——所谓场强预测是指根据移动通信的不同环境得到通信范围内的场强分布(路径损耗),建立电波传播的模型,以便对通信网进行规划和设计(天线、基站站址、小区半径、频率……)☐传播模式——分为经验模式、半经验或半确定模式、确定性模式。

经验模式是根据大量测量结果统计分析后导出的公式,应用经验模式可以容易和快速地预测路径损耗,不需要有关环境的详细信息,但是不能提供非常精确的路径损耗估算值。

确定性模式是对具体现场环境直接应用电磁场理论进行计算,如射线追踪方法,环境的描述可以从地形地物数据库中得到。

半经验或半确定模式是基于把确定性方法用于一般的市区或室内环境中导出的公式,为了改善半经验或半确定模式和实验结果的一致性,有时需要根据实验结果对公式进行修正,得到的公式是天线周围某个规定特性的函数。

传播环境——蜂窝移动通信的最大特点就是小区制。

小区的大小和范围直接和传播条件有关,可以根据需要选择小区的大小和范围。

移动通信系统中主要采用宏小区、微小区(微蜂窝)和微微小区(微微蜂窝)三种形式。

经验模式或半经验模式对具有均匀特性的宏小区是合适的。

半经验模式还适用于均匀的微小区,在那里模式所考虑的参数能很好的表征整个环境。

确定性模式适合于微小区和微微小区不管它们的形状如何。

确定性模式对宏小区是不能胜任的,因为对这种环境所需的计算机CPU时间使人无法忍受☐四种电波传播模型——电波传播模型是指通过对电波传播的环境进行不同方法的分析后所得到的电波传播的某些规律、结论以及具体方法。

利用电波传播模型不仅可以估算服务区内的场强分布,而且还可以对移动通信网进行规划与设计。

统计模型(Statistical Model)——通过对移动通信服务区内的场强进行实地测量,在大量实测数据中用统计的方法总结出场强中值随频率、距离、天线高度等因数的变化规律并用公式或曲线表示出来。

实验模型(Empirical Model)——通过实验方法得出某些电波传播规律,但不像统计模型那样用公式或曲线表示出来。

天线与电波传播

天线与电波传播

天线与电波传播天线部分:引言天线是一种用来发射或接收电磁波的器件,是任何无线电系统中的基本组成部分。

换句话说,发射天线将传输线中的导行电磁波转换为“自由空间”波,接收天线则与此相反。

于是信息可以在不同地点之间不通过任何连接设备传输,可用来传输信息的电磁波频率构成了电磁波谱。

人类最大的自然资源之一就是电磁波谱,而天线在利用这种资源的过程中发挥了重要的作用。

第一讲:传输线基础知识在通信系统中,传输线(馈线)是连接发射机与发射天线或接收机与接收天线的器件。

为了更好的了解天线的性能与参数,首先简单介绍有关传输线的基础知识。

传输线根据频率的使用范围区分有两种类型:1、低频传输线;2、微波传输线。

这里重点介绍微波传输线中无耗传输线的基础知识,主要包括反映传输线任一点特性的参量:反射系数Γ、阻抗Z 和驻波比ρ。

一、反射系数Γ这里定义传输线上任一点处的电压反射系数为()()''''''''2()()()00j z j z j zl U z z U z U z e Uzee βββ-+--+-Γ=====Γ (1)由上式可以看出,反射系数的模是无耗传输线系统的不变量,即 ()'l z Γ=Γ (2) 此外,反射系数呈周期性,即()()''/2g z m z λΓ+=Γ (3) 二、阻抗Z这里定义传输线上任一点处的阻抗为 ()()()'''U z Z z I z =(4)经过一系列的推导,得出阻抗的最终表达式()''00'0tan tan l l Z jZ z Z z Z Z jZ zββ+=+ (5) 三、驻波比ρ(VSWR)这里定义传输线上任一点处的驻波比为 ()()'max 'minU z U zρ=(6)经过一系列的推导,得出阻抗的最终表达式 11l lρ+Γ=-Γ (7)此外,这里还给出反射系数与阻抗的关系表达式()()()()()()''''''011z Z z Z z Z z Z z Z z Z +Γ=-Γ-Γ=+ (8)这里还简单介绍一下传输线理论所要用到的一些基本参数,例如特性阻抗0Z 以与相位常数β,具体表达式如下: 02,L Z LC C πβωλ===(9) 此外,不同的系统有不同的特性阻抗0Z ,为了统一和便于研究,常常提出归一化的概念,即阻抗()'0Z z Z 称为归一化阻抗()()''Z z Z z Z =(10)第二讲:基本振子的辐射一、电基本振子的辐射电基本振子(Electric short Dipole)又称电流元,无穷小振子或赫兹电偶极子, 它是指一段理想的高频电流直导线,其长度l 远小于波长λ,其半径a 远小于l ,同时振子沿线的电流I 处处等幅同相。

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电波传播与天线考研方向
电波传播与天线是无线通信领域中的重要研究方向。

电波传播是指电磁波在空间中传播的过程,而天线则是用来辐射和接收电磁波的装置。

本文将从电波传播和天线两个方面展开讨论,介绍其基本原理、应用以及相关的研究进展。

一、电波传播
电波传播是指电磁波在空间中传播的过程。

电磁波是由电场和磁场相互作用产生的一种波动现象。

电磁波的传播速度是光速,通常用光速的倍数来表示,如兆赫、千兆赫等。

电波传播的特性与频率、距离、地形、气候等因素密切相关。

电波传播可以分为地面波、天波和空间波。

地面波是沿地表传播的电磁波,其传播距离一般较短。

天波是在大气中传播的电磁波,可实现远距离通信。

空间波是指电磁波在太空中传播的现象,常用于卫星通信等应用。

电波传播的衰减和传播损耗是影响无线通信质量的重要因素。

衰减是指电磁波在传播过程中能量逐渐减弱的现象。

传播损耗是指电磁波传播过程中由于透射、反射、散射等原因造成的能量损失。

在电波传播中,要合理选择频率、天线高度和传输功率等参数,以获得较好的通信效果。

二、天线
天线是用来辐射和接收电磁波的装置。

它可以将电磁波的能量转换为电信号,或者将电信号转换为电磁波进行传输。

天线的主要性能参数包括增益、方向性、频率响应等。

天线的增益是指天线辐射电磁波的能力,通常用分贝(dB)来表示。

增益越大,天线的辐射距离越远。

方向性是指天线在不同方向上辐射或接收电磁波的能力。

不同类型的天线具有不同的方向性特点,可根据实际需求选择合适的天线。

天线的设计和优化是天线研究的重要方向之一。

通过改变天线的结构和材料,可以提高天线的性能和效能。

天线的研究还涉及到天线的阻抗匹配、辐射特性和天线的多频段设计等问题。

三、应用和研究进展
电波传播与天线在无线通信、雷达、卫星通信、无线电广播等领域有着广泛的应用。

无线通信技术的发展离不开对电波传播和天线的研究和优化。

例如,通过对电波传播特性的研究,可以优化无线通信系统的覆盖范围和传输质量,提高通信效率。

在天线方面,研究人员不断探索新的天线结构和材料,以实现更好的性能和效能。

例如,多天线技术(MIMO)在无线通信中得到广泛应用,它通过使用多个天线进行信号传输和接收,提高了系统的容量和抗干扰能力。

电波传播与天线的研究还涉及到天气影响、地形效应和无线频谱管理等方面。

随着5G技术的快速发展,对电波传播和天线的研究需求将进一步增加,以满足更高速率、更大容量的通信需求。

总结起来,电波传播与天线是无线通信领域中的重要研究方向。

电波传播的特性和天线的设计优化对无线通信的覆盖范围、传输质量和通信效率等方面有着重要影响。

随着无线通信技术的不断发展,对电波传播与天线的研究需求也将持续增加。

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