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第一章 1.电磁现象的基本规律总结为Maxwell方程,它们是根据(电磁实验定律)总结推导出来的,其中第一方程依据(安培环路定律),第二方程(法拉第-楞次电磁感应定律),第三方程(高斯定律),第四方程(磁通连续性原理),总之,这组方程概括了(宏观电磁现象的基本规律)。 2.产生电磁波的场源不一定是(时变源),电磁波产生后,即使源消失,单电磁波(仍可以继续)在空间传播。 3.引入矢势A描述磁场是利用了磁场的(无源性▽·B=0),静电场条件下银土标势描述电场是利用了电场的(无旋性▽·E=0) 4.两种媒质界面处电磁场的边界条件是:简要的说:边界处电场的切向分量(连续变化),法向分量(不连续变化)。磁场的切向分量(不连续变化),法向分量(连续变化) 5.从场的概念上讲电路是特定条件下对电磁场的(简化)和(集总)的表示,具体表现在(电路的基本定律可由电磁场理论推导出来),(电路的基本参量则是电场磁场性质的集总表现)。在分析导行电磁波时,如果(不苛求波的横向幅值分布),就可以把导行的电磁波转化为导行机构上的(电压)、(电流波) 6.设初始时刻理想导体内无磁场分布,则在理想导体表面电场只能存在(法向)分量,磁场只能存在(切向)分量。 7.电磁波以TEM波模式传播指的是,电场和磁场的方向均(垂直)于传播的方向,能流密度矢量的方向也是指向(传播)的方向。 8.标量场的空间分布变化规律可以由标量场的(梯度)来描述、而矢量场的空间分布规律则要用其(散度)和(旋度)来描述。 9.标量场的梯度场一定是(无旋)场,矢量场的旋度场一定是(无源)场 10.描述电磁场的四个基本量是(电场强度矢量),(电通密度矢量),(磁通密度矢量),(磁场强度矢量)。利用磁场的无源性可以引入(矢势)描述磁场,利用静电场的无旋性,可以引入(标量势函数)描述静电场。 11.理想导体和理想介质的边界条件则可以简单地标书为导体表面无(切向分量的)电场和(法向分量的)磁场。在工程中,利用介质条件可以实现电磁波的(导行)。 12.麦克斯韦方程组有两种形式:(积分形式)和(微分形式),描述电磁场和(激发电磁场源)之间的关系:电信工程中主要研究(时变)电磁场的问题。 13.一般情况下,电磁波的导行问题要求解(无源区)电磁场,而电磁波的辐射问题则必须求解(有源区)的电磁场问题。 14.电路中,(电感元件)储存磁场能量,(电容元件)储存电场能量,而(电阻)则是损耗电磁场能量的元件;从电磁场的角度看,电磁场能量是(伴随电磁场)分布在空间中的,电磁场的能量还可以在空间(传播),但只有(在时变的)条件下才可能,电磁场能量传播蛮族能量守恒定律。 15.对于时变的电磁场,电场和磁场是(相互依存的),电磁场的运动形态表现为(波动) 16.麦克斯韦方程组形式上不是波动方程,(时变条件下)可以由麦克斯韦方程组到处电磁波的波动方程 17.电磁场中,时谐条件是指电磁场随时间的变化是(周期的并满足正余弦规律);泽中条件系电磁场变化的(波长和频率)是描述电磁波的重要的属性量:不同(波长)电磁波其特性存在很大的差异。 第二章 信号在传输线中传输时会产生(衰减)和(时延)。 传输线的两个最重要的参量分别是:(反射系数Г)和(驻波比S)。它们都是有(传输线的波阻抗和负载的阻抗)决定的,前者决定了(传输线上反射波的有无和大小),后者直接影响(传输线的工作状态)。 传输线的工作状态以(传输线上反射波的有无和大小)来划分的,有(行波状态)、(驻波状态)和(行驻波状态)三种工作状态,表征传输线工作状态的参量有(反射系数)和(驻波比)。 阻抗圆图上有四种刻度,它们分别描述(反射系数摸)、(反射系数相位)、(归一化电阻)和(归一化电抗)四种量。 对传输线阻抗匹配的目的是(使传输线处于行波工作状态),实现阻抗匹配的方法主要有:(阻抗变换)、(阻抗调配)。 当传输线的长度(远小于)传输电磁波的波长时成传输线为短线,当其长度(大于或接近于)传输电磁波的波长时称其为场线,同一根传输线,低频条件下可以看成(短线),而高频条件下则应该视为(长线)。电路理论中,短线可以等效为(一个电路),而长线则可以等效为(电路网络) 传输线分布参数分别为(单位长度的电阻)、(单位长度的电感)、(单位长度的电导)、(单位长度的电容) 阻抗原图上有四种刻度,反射系数模的刻度是(围绕坐标原点的同心圆),反射系数相位刻度是(从坐标原点出发的射线),归一化电阻的刻度是(圆心在实轴的圆),归一化电抗的刻度(圆心在实部为一垂直于实轴直线上的圆),圆图上有意义的点均在(以坐标原点为圆心的单位圆)内,其中每一点反射系数模的刻度线和反射系数相位刻度线的切向(相互垂直),归一化电阻的刻度线和归一化电抗度先的切向(相互垂直) 阻抗圆图上绘制归一化阻抗意义在于(用同一张圆图可以

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