Approximate Antenna Analysis for CAD

Approximate Antenna Analysis for CAD pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:
作者:Visser, Hubregt
出品人:
页数:320
译者:
出版时间:2009-4
价格:1386.01
装帧:
isbn号码:9780470512937
丛书系列:
图书标签:
  • 天线
  • 电磁场
  • 计算电磁学
  • CAD
  • 近似方法
  • 数值分析
  • 微波技术
  • 射频电路
  • 工程电磁学
  • 天线设计
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具体描述

This step-by-step guide provides the reader with a detailed and thorough introduction to practical antenna design and model implementation In this book, Hubregt J. Visser provides an introduction to the fundamentals of antenna design and the implementation of design models. A variety of antennas for wireless applications and communications systems are explained, and the real-life use of the antennas is demonstrated through extensive use of application examples. The author includes discussions on the design process of several antennas, such as intravascular MR Antennas, PCB antennas, RFID antennas, rectennas etc. Furthermore, emphasis is placed on Computer Aided Design (CAD) using approximated models. Key Features Includes coverage on intravascular MR Antennas, PCB antennas, RFID antennas, rectennas, etc Comprehensively details the application areas, modeling, analysis, and validation processes for individual antennas Discusses the use of equivalent dipole antennas, equivalent transmission line networks and electrostatics Introduces many antennas and models that have not been covered in previous publications (such as MRI Antennas, for example) This book will be of interest to microwave and antenna engineers. Graduate and post-graduate antennas students studying BSc and MSc courses, as well as research assistants will also find this book insightful.

《电磁场与微波工程:基础理论与应用》 本书系统地阐述了电磁场与微波工程的核心概念,旨在为读者构建坚实的理论基础,并引导其理解该领域在现代科技中的广泛应用。内容涵盖了从基础电磁理论到先进微波器件的广泛主题,为工程师、研究人员及相关专业学生提供了深入的学习资源。 第一部分:电磁场理论基础 本部分将从麦克斯韦方程组入手,这是描述电磁现象的基石。我们将详细解析积分形式和微分形式的麦克斯韦方程,并探讨其在不同介质(包括真空、导电介质、电介质)中的表现。气体和液体等非均匀介质的电磁特性也将得到深入分析。 矢量分析:作为理解电磁场的基础,本书将详细介绍矢量运算,包括梯度、散度和旋度等,以及它们在描述场量变化时的意义。 静电场:从库仑定律和高斯定律出发,我们将深入研究静电场的性质、电势、电场强度以及电容器的电容。边界条件在不同介质界面上的应用也将进行详尽阐述。 稳恒磁场:安培环路定律、磁矢势以及磁场的能量储存将是本章的重点。霍尔效应等磁场效应及其在传感器等方面的应用也将被提及。 时变场与电磁波:在麦克斯韦方程的基础上,本书将推导电磁波的传播方程,分析平面电磁波在自由空间、均匀介质中的传播特性,以及反射和折射现象。波阻抗、传播常数、衰减常数等关键参数的含义和计算方法将得到详细讲解。 第二部分:传输线理论与应用 传输线是微波电路中实现信号传输和阻抗匹配的关键组件。本部分将深入探讨传输线的物理结构、电磁特性及其分析方法。 均匀传输线:我们将分析传输线的集总参数模型,推导电压和电流沿传输线的传播规律,并引入特性阻抗、传播常数等概念。 反射与驻波:在传输线末端接匹配负载或不匹配负载时产生的反射现象将被深入分析,并引入驻波比、驻波系数等概念。这些概念对于理解和优化微波电路性能至关重要。 史密斯圆图:史密斯圆图作为传输线理论的重要工具,本书将详细介绍其绘制、使用方法,以及如何利用它进行阻抗匹配、负载计算等。 阻抗匹配:匹配网络的设计原理和常用方法,如单节匹配、双节匹配等,将得到详细介绍,以确保信号在传输线上的高效传输,最大程度地减少能量损失。 第三部分:波导与腔体 波导和谐振腔是微波系统中传输和储存电磁能量的重要结构。本部分将聚焦于这些结构的理论分析和设计。 理想导波结构:我们将分析平行板波导、矩形波导和圆波导中的电磁场分布和传播模式。截止频率、导波常数、相速度和群速度等关键参数的推导和意义将进行深入解析。 表面波结构:介质波导等表面波传输结构也将被介绍,分析其与金属波导的异同以及在特定应用中的优势。 微波谐振腔:不同形状(如矩形、圆柱形)谐振腔的谐振模式、品质因数(Q值)及其在滤波器、振荡器等器件中的作用将被详尽阐述。 第四部分:微波电路理论与设计 本部分将介绍微波电路的基本组成单元、分析方法以及设计原理。 S参数:S参数作为描述微波网络散射特性的重要工具,本书将详细介绍其定义、测量方法以及如何利用S参数分析和设计微波电路,包括输入/输出反射系数、插入损耗、增益等。 微波无源器件:我们将深入研究各种微波无源器件,如耦合器、功分器、环形器、隔离器、滤波器、衰减器等,分析它们的电磁原理、结构特点以及在微波系统中的应用。 微波放大器设计:从场效应管、双极晶体管等有源器件的微波特性出发,介绍单级和多级放大器的稳定性分析、增益和噪声系数的优化设计,以及匹配网络的设计。 微波振荡器与混频器:振荡器的基本原理、起振条件、频率稳定性和输出功率的控制,以及混频器的工作原理、变频过程和镜像抑制技术也将得到介绍。 第五部分:微波系统与测量 本部分将把前述的理论和器件知识整合,介绍典型的微波系统及其关键测量技术。 雷达系统:雷达基本原理、系统组成(发射机、接收机、天线、信号处理)、工作模式以及各种雷达(如脉冲雷达、连续波雷达、多普勒雷达)的应用将进行概述。 通信系统:微波通信系统的组成、调制解调技术、放大器、混频器、滤波器等关键部件的作用,以及多址接入技术(如FDMA, TDMA, CDMA)在微波通信中的应用将进行介绍。 测量仪器与技术:网络分析仪、频谱分析仪、功率计等微波测量仪器的基本原理和使用方法,以及S参数测量、功率测量、失真测量等关键测试技术将得到详细讲解。 本书力求理论联系实际,通过丰富的算例和图示,帮助读者更好地理解抽象的电磁理论,并能将其应用于实际的微波工程问题中。全书结构清晰,逻辑严谨,是学习电磁场与微波工程的理想教材和参考书。

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目录信息

读后感

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用户评价

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这本书的标题《近似天线分析用于计算机辅助设计》非常引人注目,尤其是对于我们这些在射频和微波领域摸爬滚打多年的工程师来说。我记得当时翻开这本书,满心期待能找到一些开创性的、能够简化我们日常工作中那些繁复的数值计算和迭代过程的新方法。毕竟,在实际工程中,我们经常需要在精度和计算效率之间走钢丝。我希望书中能深入探讨如何利用更智能的近似模型,比如基于特定几何结构或工作频率范围的简化方程,来快速评估天线性能,而不是每次都依赖耗费大量计算资源的矩量法(MoM)或有限元法(FEM)。更具体来说,我关注的是那些关于如何量化近似误差的章节,以及如何将这些近似模型无缝集成到主流的CAD工具链中,实现快速设计迭代。如果它能提供一套清晰的“近似度等级”或适用场景指南,那就太棒了。可惜,翻阅下来,我发现它更侧重于对传统分析方法的综述和理论基础的巩固,对于那些真正能立竿见影、突破现有工具瓶颈的“捷径”或创新性近似算法的探讨略显保守和不足。那些关于高级非线性效应或多物理场耦合的近似处理,似乎只是点到为止,并未深入展开。

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我尝试将这本书的内容与我正在进行的一个小型雷达散射截面(RCS)分析项目结合起来。我对快速评估大型复杂结构RCS的近似方法非常感兴趣,因为全波仿真对于我的时间表来说太过奢侈。我期待书中能提供一套系统性的方法论,指导我如何根据RCS的大小、入射角和所需的精度级别,选择合适的近似层级——从基础的几何衍射理论到更复杂的诸如射线追踪与物理边缘波(GTD/UTD)的结合应用。然而,这本书在讨论这些高阶的、面向几何的近似方法时,显得笔墨不足,且细节处理得较为粗略。它更像是扎实地构建了电磁近似的基石,但对于如何站在这些基石之上快速搭建起一个实用的、能应对现代工程挑战的“分析脚手架”,指导性不够明确。它更像是一本严谨的“入门理论教材”,而非一本面向实践工程师的“加速工程实现手册”。对于那些刚接触天线理论的本科生或研究生来说,它或许是极佳的理论奠基之作,但对于寻求立竿见影的计算优化方案的资深从业者来说,它提供的突破性信息可能并不如预期那样丰富。

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这本书的排版和内容的组织方式,初看起来是严谨且符合学术规范的,大量的公式推导和定理证明占据了相当大的篇幅。这对于追求理论完备性的读者来说无疑是一种享受,仿佛回到了大学课堂上,跟随导师一步步构建起整个电磁理论的大厦。然而,对于我这种更偏向应用驱动的实践者而言,这种过于偏重“为什么”而非“怎么做”的叙事结构,使得阅读过程略显沉重。我期望看到的是更直观的案例分析,比如针对特定类型天线——像是微带贴片、缝隙或者螺旋天线——是如何通过简化假设,从复杂的麦克斯韦方程组中提炼出易于编程和验证的近似表达式的。此外,书中对数值不确定性量化(UQ)的讨论,似乎也停留在教科书层面,缺乏与现代机器学习或贝叶斯推断方法相结合的前沿探索。如果它能提供一个清晰的路径图,指导读者如何从理论构建走向实际的软件实现,并展示不同近似级别的性能对比图表,那么它的实用价值会大大提升。目前的版本,更像是一份详尽的参考手册,而非一本能激发工程创新的实战指南。

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坦率地说,这本书的语言风格非常学术化,充满了高度专业化的术语和冗长的从句结构,这使得非母语为英语的读者(或者即便是以英语为母语的资深研究者)在理解复杂概念时,需要花费额外的精力进行多次回读。这无疑提高了知识的门槛。我本希望它能通过更清晰的图示和更具启发性的比喻来解释那些抽象的近似概念,比如如何形象地理解“远场”近似下的误差分布,或者“局部场”近似在何种边界条件激发下会崩溃。书中的图表数量相对较少,且多为示意性的,缺乏展示实际仿真结果与近似结果对比的定量数据。如果每引入一个近似理论,都能紧接着附上一个清晰的对比图,标明计算时间、误差百分比和适用范围,那么这本书的价值将从纯理论提升到工程决策支持的高度。目前的状态,更像是一篇详尽的博士论文的整理版,它告诉我们“这是如何推导出来的”,但没有明确地告诉我们“在实际工作中,你应该在什么情况下选择它,以及它的‘代价’是什么”。

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阅读过程中,我明显感觉到作者在努力平衡数学的严谨性与工程的可操作性之间的矛盾,但最终,天平似乎更倾向于前者。书中对某些经典近似手法,例如早期的几何光学(GO)或物理光学(PO)的局限性分析相当透彻,清晰地阐述了这些方法的失效边界。这一点值得肯定,因为了解局限性是正确应用任何工具的前提。但令人遗憾的是,对于当代更复杂的、适应于超材料或集成电路规模天线的近似方法,比如利用极化响应的低秩分解或基于模式展开的快速求解器,讨论得比较笼统。我特别想深入了解的是,在涉及多频带或宽带设计时,如何构建一个既能保持合理精度,又能显著降低计算复杂度的全波近似模型。这本书的“近似”似乎主要围绕着对基础场积分方程进行数学上的简化,而较少触及如何通过结构化的工程近似(例如,对激励源或边界条件的代换)来达到加速目的。这使得对于那些处理新兴复杂电磁环境的工程师来说,这本书提供的工具箱显得有些陈旧和不够锋利。

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