微波工程(第3版) 波扎
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高職高專機..
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- ISBN:9787121023125
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原價:
¥69.00元
現(xiàn)價:¥0.00元
圖書簡介
品牌:電子工業(yè)出版社詳情
商品基本信息,請以下列介紹為準 商品名稱: 微波工程(第3版) 作者: 波扎 譯者: 張肇儀 等 市場價: 69元 ISBN號: 9787121023125 出版社: 電子工業(yè)出版社 商品類型: 圖書
其他參考信息(以實物為準) 裝幀:平裝 開本:16開 語種:中文 出版時間:2010-10-01 版次:1 頁數(shù):601 印刷時間:2010-10-01 印次:5 字數(shù):998.00千字 溫馨提示:出版時間超過3年的圖書,因長時間儲存可能會產(chǎn)生紙張缺陷,敬請諒解!
主編推薦 《微波工程(第3版)》:涵蓋現(xiàn)代微波工程的內(nèi)容全面、更新以及實用范圍。
通過實際的應用和清晰的設計過程,Pozar的這本教材提供了關于微波工程領域的全新內(nèi)容。以電氣工程原理為基礎,《微波工程(第3版)》展示出可通過電路理論、麥克斯韋方程組以及相關的概念來闡明微波電路和器件。
第三版的特點是在有源電路設計、非線性效應和噪聲方面注入了新內(nèi)容。
《微波工程(第3版)》新特性
·內(nèi)容更新和修改:第三版在容性耦合諧振腔濾波器、射頻MEMS、晶體管功率放大器、晶體管振蕩器、倍頻器、振蕩器的相位噪聲以及FET混頻器方面提供了新內(nèi)容,同時對一系列專題內(nèi)容做了重大修改。
·很多例題包含有理論與設計:在這一版本中,很多例題都是新的或修改過的,所有例題均展示了典型問題是如何求解的、典型設計是如何進行的以及典型元件的設計是如何完成的。
·習題廣泛多樣性:所有習題(其中很多是新的或經(jīng)修改的)也是既有理論又有設計內(nèi)容。給出了部分習題的答案,為學生自我評估提供了條件。
·對微波工程如何做和為什么
......
內(nèi)容簡介 《微波工程(第3版)》第1章至第4章介紹了電磁場基本理論和電路理論,第5章至第12章利用相關的概念闡明了各種微波電路和器件,第13章描述了幾種微波系統(tǒng),以便于讀者了解前面講述的各種微波電路和器件的應用及其對系統(tǒng)特性的影響。在基本理論方面,既介紹了經(jīng)典的電磁場理論,又敘述了現(xiàn)代微波工程中常用的分布電路和網(wǎng)絡分析方法。在微波電路和器件方面,除了介紹傳統(tǒng)的線性微波電路及波導型器件外,為適應當前微波工程的需要,還增加了平面結構元件和集成電路的設計、振蕩器的相位噪聲、晶體管功率放大器、非線性效應以及當今微波工程師經(jīng)常使用的工具,如微波CAD軟件包和網(wǎng)絡分析儀等內(nèi)容。在每章結尾提供了習題,并在書末提供了部分習題的答案,可供教師選用和學生自測!段⒉üこ(第3版)》在內(nèi)容上既有深度又有廣度,是當今微波工程方面的一本優(yōu)秀教材。
目錄 第1章 電磁理論
1.1 微波工程簡介
1.1.1 微波工程的應用
1.1.2 微波工程的簡史
1.2 麥克斯韋方程
1.3 媒質中的場和邊界條件
1.3.1 一般材料分界面上的場
1.3.2 介質分界面上的場
1.3.3 理想導體(電壁)分界面上的場
1.3.4 磁壁邊界條件
1.3.5 輻射條件
1.4 波方程和基本平面波的解
1.4.1 亥姆霍茲方程
1.4.2 無耗媒質中的平面波
1,4.3 一般有耗媒質中的平面波
1.4.4 良導體中的平面波
1.5 平面波的通解
1.5.1 圓極化平面波
1.6 能量和功率
1.6.1 良導體吸收的功率
1.7 媒質分界面上的平面波反射
1.7.1 普通媒質
1.7.2 無耗媒質
1.7.3 良導體
1.7.4 理想導體
1.7.5 表面阻抗概念
1.8 斜入射到一個介電界面
1.8.1 平行極化
1.8.2 垂直極化
1.8.3 全反射和表面波
1.9 一些有用的定理
1.9.1 互易定理
1.9.2 鏡像理論
參考文獻
習題
第2章 傳輸線理論
2.1 傳輸線的集總元件電路模型
2.1.1 傳輸線上的波傳播
2.1.2 無耗傳輸線
2.2 傳輸線的場分析
2.2.1 傳輸線參量
2.2.2 由場分析導出同軸線的電報方程
2.2.3 無耗同軸線的傳播常數(shù)、阻抗和功率流
2.3 端接負載的無耗傳輸線
2.3.1 無耗傳輸線的特殊情況
2.4 Smith圓圖
2.4.1 組合阻抗.導納的Smith圓圖
2.4.2 開槽線
2.5 四分之一波長變換器
2.5.1 阻抗觀點
2.5.2 多次反射觀點
2.6 源和負載失配
2.6.1 負載與線匹配
2.6.2 源與帶負載的線匹配
2.6.3 共軛匹配
2.7 有耗傳輸線
2.7.1 低耗線
2.7.2 無畸變的傳輸線
2.7.3 端接的有耗傳輸線
2.7.4 計算衰減的微擾法
2.7.5 惠勒增量電感定則
參考文獻
習題
第3章 傳輸線和波導
3.1 TEM、TE和TM波的通解
3.1.1 TEM波
3.1.2 TE波
3.1.3 TM波
3.1.4 由電介質損耗引起的衰減
3.2 平行平板波導
3.2.1 TEM模
3.2.2 TM模
3.2.3 TE模
3.3 矩形波導
3.3.1 TE模
3.3.2 TM模
3.3.3 部分加載波導的TEm0模
3.4 圓波導
3.4.1 TE模
3.4.2 TM模
3.5 同軸線
3.5.1 TEM模
3.5.2 高階模
3.6 接地介質板上的表面波
3.6.1 TM模
3.6.2 TE模
3.7 帶狀線
3.7.1 傳播常數(shù)、特征阻抗和衰減的公式
3.7.2 近似的靜電解
3.8 微帶線
3.8.1 有效介電常數(shù)、特征阻抗和衰減的計算公式
3.8.2 近似的靜電解
3.9 橫向諧振法
3.9.1 部分加載矩形波導的rIEo。模
3.10 波速和色散
3.10.1 群速?
3.11 傳輸線和波導小結
3.11.1 其他類型的傳輸線和波導
參考文獻
習題
第4章 微波網(wǎng)絡分析
4.1 阻抗和等效電壓與電流
4.1.1 等效電壓與電流
4.1.2 阻抗概念
4.1.3 z(w)和T(w)的奇偶性
4.2 阻抗和導納矩陣
4.2.1 互易網(wǎng)絡
4.2.2 無耗網(wǎng)絡
4.3 散射矩陣
4.3.1 互易網(wǎng)絡與無耗網(wǎng)絡
4.3.2 參考平面的移動
4.3.3 廣義散射參量
4.4 傳輸(腳)矩陣
4.4.1 與阻抗矩陣的關系
4.4.2 二端口網(wǎng)絡的等效電路
4.5 信號流圖
4.5.1 信號流圖的分解
4.5.2 TRL網(wǎng)絡分析儀校正的應用
4.6 不連續(xù)性和模式分析
4.6.1 矩形波導中H平面階梯的模式分析
4.7 波導的激勵——電流和磁流
4.7.1 只激勵一個波導模式的電流片
4.7.2 任意電流源或磁流源的模式激勵
4.8 波導激勵——小孔耦合
4.8.1 通過橫向波導壁上小孔的耦合
4.8.2 通過波導寬壁上小孔的耦合
參考文獻
習題
第5章 阻抗匹配和調(diào)諧
5.1 用集總元件匹配(網(wǎng)絡)
5.1.1 解析解法
5.1.2 Smith圓圖解法:
5.2 單短截線調(diào)諧
5.2.1 并聯(lián)短截線
5.2.2 串聯(lián)短截線
5.3 雙短截線調(diào)諧
5.3.1 Smith圓圖解法
5.3.2 解析解法
5.4 四分之一波長變換器
5.5 小反射理論
5.5.1 單節(jié)變換器
5.5.2 多節(jié)變換器
5.6 二項式多節(jié)匹配變換器
5.7 切比雪夫多節(jié)匹配變換器
5.7.1 切比雪夫多項式
5.7.2 切比雪夫變換器的設計
5.8 漸變傳輸線
5.8.1 指數(shù)漸變
5.8.2 三角形漸變
5.8.3 Klopfenstein漸變
5.9 Bode-Fano約束條件
參考文獻
習題
第6章 微波諧振器
6.1 串聯(lián)和并聯(lián)諧振電路
……
第7章 功率分配器和定向耦合器
第8章 微波濾波器
第9章 鐵氧體元件的理論與設計
第10章 噪聲與有源射頻元件
第11章 微波放大器設計
第12章 振蕩器和混頻器
第13章 微波系統(tǒng)導論
附錄A 矢量分析、貝塞爾函數(shù)、物理常數(shù)……
部分習題答案
索引
精彩內(nèi)容 在這個意義上,常規(guī)電路理論只是由麥克斯韋方程所描述的范圍較寬的電磁理論的近似或特定使用。這是因為,一般而言,電路理論的集總電路元件近似在微波頻段是不成立的。微波元件常常是分布元件,因為器件的尺度與微波波長為同一數(shù)量級,所以其中的電壓或電流的相位在器件的物理尺度內(nèi)有明顯的變化。在極低的頻率下,其波長足夠大,以至于在貫穿一個元件的線度范圍內(nèi),其相位也沒有明顯的變化。頻率的另一極端被確定為光工程,那里的波長要比元件的尺度短得多。在這種情形下,麥克斯韋方程可以簡化為幾何光學,而光學系統(tǒng)可以用幾何光學的理論來設計。這些技術有時也可應用于毫米波系統(tǒng),此處它們稱為準光學(quasioptical)。
在微波工程中,人們常常以麥克斯韋方程及其解作為開始。然而,正是這些方程引起了數(shù)學上的復雜性,因為麥克斯韋方程包含了作為空間坐標函數(shù)的矢量場量的矢量微分或積分的運算。但是,本書的目標之一便是試圖將這個場理論的解的復雜度,簡化為可以用更簡單的電路理論來表達的結果。場理論的解通常給出了空間中每一點的電磁場的完整描述,它比我們在絕大多數(shù)實際應用中所需的信息多得多。典型地,我們更關心終端的量,例如功率、阻抗、電壓和電流等這些常用電路理論概念表達的量。正是這種復雜性給微波工程增加了挑戰(zhàn)性與回報。 ……
目錄
品牌:電子工業(yè)出版社
商品基本信息,請以下列介紹為準 | |
商品名稱: | 微波工程(第3版) |
作者: | 波扎 |
譯者: | 張肇儀 等 |
市場價: | 69元 |
ISBN號: | 9787121023125 |
出版社: | 電子工業(yè)出版社 |
商品類型: | 圖書 |
其他參考信息(以實物為準) | ||
裝幀:平裝 | 開本:16開 | 語種:中文 |
出版時間:2010-10-01 | 版次:1 | 頁數(shù):601 |
印刷時間:2010-10-01 | 印次:5 | 字數(shù):998.00千字 |
溫馨提示:出版時間超過3年的圖書,因長時間儲存可能會產(chǎn)生紙張缺陷,敬請諒解! |
主編推薦 | |
《微波工程(第3版)》:涵蓋現(xiàn)代微波工程的內(nèi)容全面、更新以及實用范圍。 通過實際的應用和清晰的設計過程,Pozar的這本教材提供了關于微波工程領域的全新內(nèi)容。以電氣工程原理為基礎,《微波工程(第3版)》展示出可通過電路理論、麥克斯韋方程組以及相關的概念來闡明微波電路和器件。 第三版的特點是在有源電路設計、非線性效應和噪聲方面注入了新內(nèi)容。 《微波工程(第3版)》新特性 ·內(nèi)容更新和修改:第三版在容性耦合諧振腔濾波器、射頻MEMS、晶體管功率放大器、晶體管振蕩器、倍頻器、振蕩器的相位噪聲以及FET混頻器方面提供了新內(nèi)容,同時對一系列專題內(nèi)容做了重大修改。 ·很多例題包含有理論與設計:在這一版本中,很多例題都是新的或修改過的,所有例題均展示了典型問題是如何求解的、典型設計是如何進行的以及典型元件的設計是如何完成的。 ·習題廣泛多樣性:所有習題(其中很多是新的或經(jīng)修改的)也是既有理論又有設計內(nèi)容。給出了部分習題的答案,為學生自我評估提供了條件。 ·對微波工程如何做和為什么 ...... |
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《微波工程(第3版)》第1章至第4章介紹了電磁場基本理論和電路理論,第5章至第12章利用相關的概念闡明了各種微波電路和器件,第13章描述了幾種微波系統(tǒng),以便于讀者了解前面講述的各種微波電路和器件的應用及其對系統(tǒng)特性的影響。在基本理論方面,既介紹了經(jīng)典的電磁場理論,又敘述了現(xiàn)代微波工程中常用的分布電路和網(wǎng)絡分析方法。在微波電路和器件方面,除了介紹傳統(tǒng)的線性微波電路及波導型器件外,為適應當前微波工程的需要,還增加了平面結構元件和集成電路的設計、振蕩器的相位噪聲、晶體管功率放大器、非線性效應以及當今微波工程師經(jīng)常使用的工具,如微波CAD軟件包和網(wǎng)絡分析儀等內(nèi)容。在每章結尾提供了習題,并在書末提供了部分習題的答案,可供教師選用和學生自測!段⒉üこ(第3版)》在內(nèi)容上既有深度又有廣度,是當今微波工程方面的一本優(yōu)秀教材。 |
目錄 | |
第1章 電磁理論 1.1 微波工程簡介 1.1.1 微波工程的應用 1.1.2 微波工程的簡史 1.2 麥克斯韋方程 1.3 媒質中的場和邊界條件 1.3.1 一般材料分界面上的場 1.3.2 介質分界面上的場 1.3.3 理想導體(電壁)分界面上的場 1.3.4 磁壁邊界條件 1.3.5 輻射條件 1.4 波方程和基本平面波的解 1.4.1 亥姆霍茲方程 1.4.2 無耗媒質中的平面波 1,4.3 一般有耗媒質中的平面波 1.4.4 良導體中的平面波 1.5 平面波的通解 1.5.1 圓極化平面波 1.6 能量和功率 1.6.1 良導體吸收的功率 1.7 媒質分界面上的平面波反射 1.7.1 普通媒質 1.7.2 無耗媒質 1.7.3 良導體 1.7.4 理想導體 1.7.5 表面阻抗概念 1.8 斜入射到一個介電界面 1.8.1 平行極化 1.8.2 垂直極化 1.8.3 全反射和表面波 1.9 一些有用的定理 1.9.1 互易定理 1.9.2 鏡像理論 參考文獻 習題 第2章 傳輸線理論 2.1 傳輸線的集總元件電路模型 2.1.1 傳輸線上的波傳播 2.1.2 無耗傳輸線 2.2 傳輸線的場分析 2.2.1 傳輸線參量 2.2.2 由場分析導出同軸線的電報方程 2.2.3 無耗同軸線的傳播常數(shù)、阻抗和功率流 2.3 端接負載的無耗傳輸線 2.3.1 無耗傳輸線的特殊情況 2.4 Smith圓圖 2.4.1 組合阻抗.導納的Smith圓圖 2.4.2 開槽線 2.5 四分之一波長變換器 2.5.1 阻抗觀點 2.5.2 多次反射觀點 2.6 源和負載失配 2.6.1 負載與線匹配 2.6.2 源與帶負載的線匹配 2.6.3 共軛匹配 2.7 有耗傳輸線 2.7.1 低耗線 2.7.2 無畸變的傳輸線 2.7.3 端接的有耗傳輸線 2.7.4 計算衰減的微擾法 2.7.5 惠勒增量電感定則 參考文獻 習題 第3章 傳輸線和波導 3.1 TEM、TE和TM波的通解 3.1.1 TEM波 3.1.2 TE波 3.1.3 TM波 3.1.4 由電介質損耗引起的衰減 3.2 平行平板波導 3.2.1 TEM模 3.2.2 TM模 3.2.3 TE模 3.3 矩形波導 3.3.1 TE模 3.3.2 TM模 3.3.3 部分加載波導的TEm0模 3.4 圓波導 3.4.1 TE模 3.4.2 TM模 3.5 同軸線 3.5.1 TEM模 3.5.2 高階模 3.6 接地介質板上的表面波 3.6.1 TM模 3.6.2 TE模 3.7 帶狀線 3.7.1 傳播常數(shù)、特征阻抗和衰減的公式 3.7.2 近似的靜電解 3.8 微帶線 3.8.1 有效介電常數(shù)、特征阻抗和衰減的計算公式 3.8.2 近似的靜電解 3.9 橫向諧振法 3.9.1 部分加載矩形波導的rIEo。模 3.10 波速和色散 3.10.1 群速? 3.11 傳輸線和波導小結 3.11.1 其他類型的傳輸線和波導 參考文獻 習題 第4章 微波網(wǎng)絡分析 4.1 阻抗和等效電壓與電流 4.1.1 等效電壓與電流 4.1.2 阻抗概念 4.1.3 z(w)和T(w)的奇偶性 4.2 阻抗和導納矩陣 4.2.1 互易網(wǎng)絡 4.2.2 無耗網(wǎng)絡 4.3 散射矩陣 4.3.1 互易網(wǎng)絡與無耗網(wǎng)絡 4.3.2 參考平面的移動 4.3.3 廣義散射參量 4.4 傳輸(腳)矩陣 4.4.1 與阻抗矩陣的關系 4.4.2 二端口網(wǎng)絡的等效電路 4.5 信號流圖 4.5.1 信號流圖的分解 4.5.2 TRL網(wǎng)絡分析儀校正的應用 4.6 不連續(xù)性和模式分析 4.6.1 矩形波導中H平面階梯的模式分析 4.7 波導的激勵——電流和磁流 4.7.1 只激勵一個波導模式的電流片 4.7.2 任意電流源或磁流源的模式激勵 4.8 波導激勵——小孔耦合 4.8.1 通過橫向波導壁上小孔的耦合 4.8.2 通過波導寬壁上小孔的耦合 參考文獻 習題 第5章 阻抗匹配和調(diào)諧 5.1 用集總元件匹配(網(wǎng)絡) 5.1.1 解析解法 5.1.2 Smith圓圖解法: 5.2 單短截線調(diào)諧 5.2.1 并聯(lián)短截線 5.2.2 串聯(lián)短截線 5.3 雙短截線調(diào)諧 5.3.1 Smith圓圖解法 5.3.2 解析解法 5.4 四分之一波長變換器 5.5 小反射理論 5.5.1 單節(jié)變換器 5.5.2 多節(jié)變換器 5.6 二項式多節(jié)匹配變換器 5.7 切比雪夫多節(jié)匹配變換器 5.7.1 切比雪夫多項式 5.7.2 切比雪夫變換器的設計 5.8 漸變傳輸線 5.8.1 指數(shù)漸變 5.8.2 三角形漸變 5.8.3 Klopfenstein漸變 5.9 Bode-Fano約束條件 參考文獻 習題 第6章 微波諧振器 6.1 串聯(lián)和并聯(lián)諧振電路 …… 第7章 功率分配器和定向耦合器 第8章 微波濾波器 第9章 鐵氧體元件的理論與設計 第10章 噪聲與有源射頻元件 第11章 微波放大器設計 第12章 振蕩器和混頻器 第13章 微波系統(tǒng)導論 附錄A 矢量分析、貝塞爾函數(shù)、物理常數(shù)…… 部分習題答案 索引 |
精彩內(nèi)容 | |
在這個意義上,常規(guī)電路理論只是由麥克斯韋方程所描述的范圍較寬的電磁理論的近似或特定使用。這是因為,一般而言,電路理論的集總電路元件近似在微波頻段是不成立的。微波元件常常是分布元件,因為器件的尺度與微波波長為同一數(shù)量級,所以其中的電壓或電流的相位在器件的物理尺度內(nèi)有明顯的變化。在極低的頻率下,其波長足夠大,以至于在貫穿一個元件的線度范圍內(nèi),其相位也沒有明顯的變化。頻率的另一極端被確定為光工程,那里的波長要比元件的尺度短得多。在這種情形下,麥克斯韋方程可以簡化為幾何光學,而光學系統(tǒng)可以用幾何光學的理論來設計。這些技術有時也可應用于毫米波系統(tǒng),此處它們稱為準光學(quasioptical)。 在微波工程中,人們常常以麥克斯韋方程及其解作為開始。然而,正是這些方程引起了數(shù)學上的復雜性,因為麥克斯韋方程包含了作為空間坐標函數(shù)的矢量場量的矢量微分或積分的運算。但是,本書的目標之一便是試圖將這個場理論的解的復雜度,簡化為可以用更簡單的電路理論來表達的結果。場理論的解通常給出了空間中每一點的電磁場的完整描述,它比我們在絕大多數(shù)實際應用中所需的信息多得多。典型地,我們更關心終端的量,例如功率、阻抗、電壓和電流等這些常用電路理論概念表達的量。正是這種復雜性給微波工程增加了挑戰(zhàn)性與回報。 …… |
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