Модель рассеяния электромагнитной волны параллелепипедом из диэлектрика с потерями
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
В настоящей статье изучается задача рассеяния плоской волны параллелепипедом из диэлектрика с потерями, причем считается, что размеры параллелепипеда сравнительно больше по отношению к длине волны. При исследовании используется метод Виннера-Хопфа. А именно, посредством обобщения решения задачи для полубесконечного тела, полученного в работе Джоунса, попытаемся распространить результаты для полубесконечных пластин из диэлектрика с большим потерями так же, как было получено решение для параллелепипеда из проводника. Само собой разумеется, что полученные результаты совпадают с решением для случая идеального проводника, если считать удельную электрическую проводимость бесконечно большой. В качестве характерной особенности предлагаемого метода, по-видимому, можно указать на то, что этот метод, так же как и метод в случае параллелепипеда из проводника, оказывается чрезвычайно эффективным в применении к телам с поперечным сечением в виде продолговатого прямоугольника, большая сторона которого сравнительно велика по отношению к длине волны. Конечно, в случае больших размеров тел приближение геометрической оптики и приближение физической оптики могут практически применяться в качестве наиболее простых методов, однако, для того, чтобы знать в каком диапазоне размеров эти приближения являются верными, необходимо выполнить точные расчеты и провести эксперименты. В данной работе приводятся также и результаты модельных экспериментов, в которых использовались микроволны; проведено сравнительное изучение с результатами расчетов. Что касается среды с большими потерями, то в параллелепипеде закреплялся бетон, а в качестве проводника использовалась алюминиевая пластина, изготовленная в виде параллелепипеда.
На рис.1 представлено схематическое изображение параллелепипеда и геометрические данные рассматриваемой задачи. В данном случае исследуется задача рассеяния (двухмерная) плоской волны (Е-волны), падающей на параллелепипед из диэлектрика с большими потерями под углом q к оси х. Ширина параллелепипеда равна 2а, толщина
На рис.1 представлено схематическое изображение параллелепипеда и геометрические данные рассматриваемой задачи. В данном случае исследуется задача рассеяния (двухмерная) плоской волны (Е-волны), падающей на параллелепипед из диэлектрика с большими потерями под углом q к оси х. Ширина параллелепипеда равна 2а, толщина
Другие работы
Лабораторная работа №1. Теория языков программирования и методы трансляции. Все варианты.
SibGUTI2
: 7 сентября 2016
Лабораторная работа № 1 Генерация цепочек языка
Пусть язык задан контекстно-свободной грамматикой (теоретический материал разделов 1.1–1.4). Написать программу, которая по заданной грамматике будет генерировать ВСЕ цепочки языка в некотором диапазоне длин. Использовать только левосторонний или правосторонний вывод! Диапазон длин генерируемых цепочек должен задаваться пользователем при запуске программы.
Предусмотреть возможность выбора пользователю – использовать заданную в программе грамматик
35 руб.
Лабораторные работы по курсу "Проектирование операционных технологических процессов"
ostah
: 25 октября 2011
Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета, Муром/Россия, Гусев С. В. , 27 стр.
Проектирование технологических операционных процессов.
Разработка технологической операции обработки и наладки токарно-револьверного станка;
Разработка управляющих программ к многооперационным станкам с ЧПУ с устройством "РАЗМЕР-2М";
Разработка технологической схемы сборки;
Проектирование технологического процесса сборки.
Чертежи в качестве приложений прилагаются.
Платформа: КОМПАС-3D
45 руб.
Оборотные средства ОАО «Волжский хлеб».
gordenis
: 24 января 2012
СОДЕРЖАНИЕ:
Введение……………………………………………....…………………………..….3
Глава 1. Теоретические основы состава и оборачиваемости оборотных средств организации ……………………………..………………………………………..….5
1.1. Методологическая основа анализа оборотных средств …….……………….5
1.2. Анализ эффективности использования оборотного капитала…………...…..6
1.3. Состав, структура и источники формирования оборотных средств организации ………………………………………………………………………….7
Глава 2. Оценка состава и оборачиваемости оборотных средств в
ОАО
12 руб.
Термодинамика Новый Уренгой Задача 3 Вариант 3
Z24
: 3 марта 2026
Плоская кирпичная стенка толщиной δ омывается с одной стороны газами с температурой tж1, с другой – воздухом с температурой tж2.
Коэффициент теплоотдачи газов к стенке α1=470 Вт/(м²·К); от стенки к воздуху α2=150 Вт/(м²·К). Коэффициент теплопроводности кирпичной кладки λ=1,28 Вт/(м·К). Определить: удельный тепловой q, Вт/м²; коэффициент теплопередачи k, Вт/(м²·К), температуры поверхностей стенок tст1 и tст2.
150 руб.