Message
Изображение №
© 2020-2024 МСЦ РАН
Гольдштейн Л. Д., Зернов Н. В. Электромагнитные поля и волны. – 1956. – 639 с.: ил.
Глава I. Основы теории электрического поля
1. Закон Кулона
2. Напряженность поля
3. Вектор электростатической индукции
4. Поток вектора индукции. Теорема Гаусса—Остроградского
5. Применение равенства Гаусса—Остроградского к расчету электрических полей
6. Дивергенция напряженности поля
7. Работа сил электрического поля. Потенциал
8. Градиент потенциала. Поверхности уровня
9. Дифференциальные уравнения Пуассона и Лапласа
10. Свойства проводников в электростатическом поле
11. Граничные условия в электростатическом поле
12. Конденсатор. Электрическая емкость
13. Энергия электростатического поля
14. Теорема Грина и ее применение
15. Распределение энергии в электростатическом поле
Глава II. Основы расчета электрических полей
1. Единственность решения уравнения Лапласа
2. Криволинейные ортогональные координаты
3. Простейшие примеры применения уравнения Лапласа для расчета поля
4. Поле двух параллельных цилиндрических проводов конечного радиуса с несовпадающими осями
5. Решение уравнения Лапласа для трехмерного электрического поля
6. Решение уравнения Лапласа в прямоугольной системе координат
7. Решение уравнения Лапласа в цилиндрической системе координат
8. Решение дифференциального уравнения Бесселя
9. Ортогональность бесселевых функций и ряды Фурье—Бесселя
10. Пример решения уравнения Лапласа в цилиндрической системе координат
11. Решение уравнения Лапласа в сферической системе координат
12. Полиномы Лежандра
13. Диэлектрический шар в однородном электрическом поле
14. Поле двух заряженных полусфер
15. Поле заряженного кольца
16. Метод электрических изображений
Глава III. Специальные методы расчета плоско-параллельных электрических полей
1. Понятие о функциях комплексного переменного
2. Применение функций комплексного переменного для расчета плоско-параллельных электростатических полей
3. Примеры расчета плоско-параллельных полей с помощью функций комплексного переменного
Глава IV. Электрический ток
1. Электрический ток и плотность тока
2. Основные законы электрического тока
3. Сторонние электродвижущие силы
4. Работа и мощность тока
5. Аналогия между электростатическим полем и полем постоянного тока
6. Ток смещения
Глава V. Основы теории постоянного магнитного поля
1. Основные законы магнетизма.
2. Магнитное поле постоянного тока
3. Теорема о циркуляции напряженности магнитного поля
4. Ротор вектора
5. Теорема Стокса
6. Дифференциальные уравнения магнитного поля постоянного тока
7. Символический вектор nabla и некоторые формулы векторного анализа
8. Уравнения Максвелла для стационарных полей и их решение
9. Применение вектора-потенциала для расчета магнитного поля постоянного тока
10. Коэффициенты индукции
11. Энергия магнитного поля тока
12. Расчет коэффициентов индукции
Глава VI. Основы теории переменных электромагнитных полей
1. Первое уравнение Максвелла
2. Второе уравнение Максвелла
3. Полная система уравнений Максвелла
4. Системы единиц
5. Теорема Умова—Пойнтинга о сохранении энергии в электромагнитном поле
6. Уравнения Максвелла и теорема Умова—Пойнтинга в комплексном виде
7. Единственность решения уравнений Максвелла
8. Теорема взаимности
9. Принцип двойственности
10. Уравнения Максвелла в ортогональных криволинейных координатах
Глава VII. Основы теории распространения электромагнитных волн
1. Основные соотношения для плоской электромагнитной волны в однородном диэлектрике
2. Комплексная диэлектрическая постоянная полупроводника
3. Плоские волны в однородной полупроводящей среде
4. Поверхностный эффект в проводниках
5. Граничные условия в переменном электромагнитном поле
6. Отражение плоских волн при нормальном падении
7. Отражение плоской волны от идеального проводника
8. Случай многократного отражения плоских волн
9. Уравнение плоской волны, движущейся в произвольном направлении
10. Отражение плоских волн при наклонном падении
Глава VIII. Излучение электромагнитных волн
1. Постановка задачи.
2. Решение уравнений электромагнитного поля. Запаздывающие потенциалы
3. Вектор Герца
4. Диполь Герца
5. Излучение рамочной антенны
6. Основные типы электромагнитных волн
7. Электромагнитное поле электрических и магнитных токов
8. Электромагнитное поле источников в дальней зоне
9. Электромагнитное поле прямолинейного тока
10. Принцип эквивалентных токов
11. Излучение элемента плоскости с поверхностными электрическими и магнитными токами
12. Излучение из открытого конца коаксиальной линии
13. Входное сопротивление источника электромагнитного поля
14. Метод наводимых э.д.с.
15. Теория сферической антенны
Глава IX. Дифракция электромагнитных волн
1. Определения явления дифракции
2. Дифракция электромагнитных волн от бесконечного круглого цилиндра (строгое решение)
3. Волновая теория электромагнитного поля и законы геометрической оптики
4. Законы геометрической оптики
5. Переход от волновой теории электромагнитного поля к законам геометрической оптики
6. Приближенное решение дифракционных задач
7. Дифракция плоской электромагнитной волны относительно отверстия в плоском проводящем экране
8. Применение принципа двойственности к теории плоских дифракционных антенн
Глава X. Электромагнитные волны в направляющих системах
1. Введение
2. Электромагнитные волны между параллельными идеально-проводящими бесконечными плоскостями
3. Скорости распространения
4. Общая характеристика различных типов волн
Глава XI. Радиоволноводы
1. Структура полей в прямоугольном волноводе
2. Волна типа ТЕ_10 в прямоугольном волноводе
3. Структура полей в круглом волноводе
4. Затухание электромагнитных волн в волноводах с конечной проводимостью
5. Затухание электромагнитных волн в прямоугольном волноводе
6. Затухание электромагнитных волн в круглом волноводе
7. Возбуждение волноводов
8. Расчет электромагнитного поля в волноводе по заданным источникам
9. Возбуждение волноводов через щели
Глава XII. Поперечно-электромагнитные волны в направляющих системах
1. Общие свойства поперечно-электромагнитных волн в направляющих системах
2. Уравнения тока и напряжения в линии с поперечной волной
3. Коаксиальная линия
Глава XIII. Теория нерегулярных волноводов
1. Введение
2. Проблема согласования
3. Расчет параметров плоских неоднородностей методом волновых амплитуд
4. Определение параметров эквивалентных соединений методом квазистационарного поля
Глава XIV. Объемные резонаторы
1. Введение
2. Объемный резонатор—колебательная система с распределенными постоянными
3. Собственные колебания идеального объемного резонатора произвольной формы
4. Собственные колебания резонаторов с потерями. Добротность объемных резонаторов
5. Прямоугольный резонатор
6. Собственные колебания цилиндрического резонатора
7. Коаксиальный резонатор
8. Объемные резонаторы с малым зазором
9. Возбуждение объемных резонаторов
10. Входное сопротивление резонатора
Литература
Предметный указатель
ОГЛАВЛЕНИЕ