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MATLAB代码包(电磁散射)_MATLAB电磁散射_电磁散射计算

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简介:
本代码包提供一系列用于计算电磁散射问题的MATLAB函数,适用于研究与工程应用。涵盖不同目标形状及材料,支持快速准确的数值模拟和分析。 这是计算各种形状散射的程序,对研究电磁散射的同行很有用。

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  • MATLAB_MATLAB_
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    本代码包提供一系列用于计算电磁散射问题的MATLAB函数,适用于研究与工程应用。涵盖不同目标形状及材料,支持快速准确的数值模拟和分析。 这是计算各种形状散射的程序,对研究电磁散射的同行很有用。
  • pofacets4.1.zip_MATLAB__参数_特性和目标建模
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    Pofacets4.1是一款用于MATLAB环境下的电磁散射特性分析和目标建模的工具包,适用于研究雷达截面、电磁波与复杂物体相互作用等领域的科学家及工程师。 在MATLAB环境中进行电磁散射特性的计算包括目标几何建模、设置电磁特性参数以及计算电磁回波。
  • 基于MATLAB程序
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    本程序利用MATLAB开发,专注于高效准确地进行电磁散射问题的数值模拟与分析。适用于雷达截面估算等研究领域。 一个使用Matlab编程环境的矩量法程序员可以计算二维场的电磁散射。
  • 二维实验,检验逆问题
    优质
    本研究聚焦于二维电磁散射实验,旨在通过精确测量和分析来验证逆散射问题理论模型的有效性及准确性。 电磁二维散射实验用于验证逆散射问题。
  • 波的传播、辐(英文版)
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    本书《电磁波的传播、辐射与散射》英文版全面介绍了电磁波在不同介质中的传播特性、天线辐射理论以及复杂环境下的电磁波散射机制,为读者提供深入理解电磁学现象的基础。 《电磁波传播、辐射与散射》是IEEE Press出版的一本专业英文书籍,并由IEEE Antennas and Propagation Society赞助。该书为第二版更新,作者Akira Ishimaru教授任职于华盛顿大学。作为IEEE Press系列电磁波理论的一部分,本书的系列编辑是由Andreas C. Cangellaris担任。 书中详细探讨了电磁学领域的三个核心概念:传播、辐射和散射: 1. **电磁波传播**:这一部分解释了电场与磁场交互变化产生的波动现象,并讨论其在自由空间及不同媒质中的特性,包括空气、水、岩石或导体等。此外,书中可能还会涉及菲涅尔区和克希霍夫积分模型。 2. **辐射**:这部分内容深入探讨天线理论,如增益、效率以及模式的详细分析,并讨论近场与远场转换机制及谐振腔辐射原理。点源与连续源的辐射特性也会被涵盖在内。 3. **散射**:书中还介绍了不同类型的电磁波散射现象及其应用,包括瑞利散射和米氏散射等,以及它们如何影响雷达探测、无线通信及遥感技术等领域。 本书适用于高级本科生、研究生及相关科研人员。它不仅从基础理论出发进行探讨,并且结合实际应用场景进行了深入的分析。书中可能包含数学模型、实验数据与实例解析等内容,以帮助读者更好地理解和掌握这些复杂的物理现象。 尽管作者和出版社尽力确保内容准确性和完整性,但他们并不提供任何关于商品性或特定目的适用性的明示或暗示保证。 《电磁波传播、辐射与散射》是深入理解现代科技中电磁波作用的重要资源。无论是学术研究还是工程实践领域,这本书都提供了丰富的知识及深刻的见解。
  • 粒子的现象.pdf
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    《粒子的电磁波散射现象》探讨了粒子与电磁波相互作用的基本理论和实验研究,分析不同条件下粒子对电磁波的散射特性。 粒子的电磁波散射是指当电磁波遇到粒子时发生的相互作用过程,在这个过程中,入射的电磁波会被粒子反射、折射或吸收,并产生新的方向传播出去。这种现象在物理学中有着广泛的应用,例如在光学、无线电通信以及材料科学等领域都有着重要的研究意义和实际应用价值。
  • 二维介质柱的-The_Willpower_Instinct_How_Self_Control_Works_Why
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    您给出的信息似乎有些混淆,题目The_Willpower_Instinct_How_Self-Control_Works_Why似乎是书籍名称,并与物理领域的二维介质柱的电磁散射无关。如果您需要有关“二维介质柱的电磁散射”的简短介绍,请提供更多的上下文或具体信息以便我能更好地帮助您。以下是关于“二维介质柱的电磁散射”一个独立于上述书名的一段简介: 简介:本文探讨了电磁波 第三章 二维介质柱电磁散射 本节仅讨论横磁平面波(TM)入射的情况,在这种情况下电场只有z分量。 总场的电场积分方程为: \[ (E)_{\text{inc}}(r) = \frac{-1}{4\pi} \int_S d^2s \, R(r - r) H^{(1)}_0(k|R|) E(r), \] 其中$R = -(r-r)$, $S$是介质柱的横截面。 为了简化计算,我们选择脉冲基函数,并将横截面分割成许多小矩形单元。在每个单元内,电场和介电常数$\varepsilon(r)$被认为是均匀的,在各个单元中心进行点匹配。从上述方程可以看出,矩阵元素的主要计算在于汉克尔函数$H^{(1)}_0(kR)$在这些矩形区域上的面积积分。 数值结果表明:在一定的精度范围内,可以将矩形单元上的积分用等面积圆盘的积分来代替。条件是单元边长$a$需要满足: \[ a \leq 2r_0/\varepsilon, \] 其中$r_0$是一个参考半径值。 汉克尔函数在圆形区域上进行面积分时,有解析解形式如下所示: \[ H^{(1)}_{ij} = \begin{cases} \dfrac{\pi}{i}\left(\dfrac{j^2a_i^2J_0(kr_j) - ija_iJ_0(kr_j)}{k^2a_i^2 + j^4/k^2}\right), & \text{if } ij = k \\ \dfrac{-1}{\pi}H^{(1)}_{kj}, & \text{otherwise} \end{cases}, \] 其中$a_j$是第$j$个单元对应圆的半径。 利用上述解析解,可以离散化原来的积分方程: \[ E_i(r) = (E)^{\text{inc}}_i + \Lambda_{ij}^{-1}(k a_i H^{(1)}_{kj})J(kr_j),\] 其中$\Lambda$是相应的矩阵。 最终的计算形式可以写成矩阵的形式如下所示: \[ G(a, b)_i = N \sum_{j=1}^N k a_i H^{(1)}_0 (k r_j) J(k r_j). \]
  • 海面及建模_MATLAB_海面复杂模型.zip
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    本资源包含海面电磁散射研究的相关MATLAB代码和数据,用于构建和完善描述海面对雷达波复杂散射特性的数学模型。 三维复杂粗糙海面电磁散射建模研究与特性分析
  • 圆柱体:几种典型的问题解法-MATLAB开发
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    本项目通过MATLAB编程实现圆柱体在不同条件下的电磁波散射问题求解,提供典型电磁散射场景的数值模拟与分析方法。 某些电磁散射问题具有解析解决方案,在圆柱坐标系下解可以表示为贝塞尔函数与指数函数乘积的级数形式。该软件包包含将场解决方案实现为代码,具体包括: a)平面波由导电圆柱体和介电圆柱体散射的情况 b)线源产生的圆柱波被导电圆柱体和介电圆柱体散射的情形 这些问题的解可以在[Balanis1989]和[Harrington2001]中找到。 以下脚本展示了该程序包的应用: Balanis1989BistaticScatteringWidth.m plotConductingCylinderTotalFieldUnderPlaneWave.m plotDielectricCylinderTotalFieldUnderPlaneWave.m plotConductingCylinderTotalFieldUnderLineSource.m plotDielectricCylinderTotalFieldU
  • read_ffe.zip_FEKO开发_Feko ffe文件_due1xg_
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    本项目为FEKO软件环境下开发的FFE(全场求解器)文件,专用于进行复杂的电磁散射问题仿真和分析,适用于科研及工程设计。 在电磁雷达专业的学习过程中,学生可以使用feko软件的ffe文件来提取散射场数据。这有助于深入理解相关理论知识并进行实际应用研究。