等效复电磁参数论文_曹斌照,王海涛,马宁

导读:本文包含了等效复电磁参数论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:电磁,参数,常数,转子,理论,材料,介质。

等效复电磁参数论文文献综述

曹斌照,王海涛,马宁[1](2019)在《分层介质等效电磁参数理论推导的新方法及仿真验证》一文中研究指出基于电磁理论中极化强度矢量的定义和在电小尺寸条件下多层介质总阻抗的公式,用两种新方法推导出分层介质等效电磁参数的一般公式。两种方法的结果相同,也与现有文献中基于电容串并联方法的导出结论相一致。在此基础上,用分层复合介质构造了一种各向异性零折射率超材料,用COMSOL软件仿真了电磁波在常规介质和该种零折射率超材料分界面上传播的全反射现象,验证了该方法的正确性。(本文来源于《实验技术与管理》期刊2019年09期)

方金龙[2](2019)在《双斜槽转子感应电机的等效电路参数计算及电磁转矩分析》一文中研究指出感应电机在工业驱动中有着举足轻重的地位,其性能标准随着经济发展有所提高。特殊斜槽转子感应电机是对传统单斜槽转子感应电机的结构改造,旨在避免单斜槽转子感应电机轴向窜动等缺点,提高感应电机的相关性能。过去一些研究表明,与单斜槽转子感应电机相比,这些特殊斜槽转子感应电机能够大幅度减小气隙磁密齿谐波,从而减小电机的振动噪声。这些特殊斜槽转子感应电机的其他性能,还没有得到研究者的重视。本文将以双斜槽转子感应电机为例,先提出等效电路参数的一种有限元计算方法,然后依据等效电路参数模型,深入分析其电磁转矩性能。本文将从以下几个方面深入研究:1、首先阐述分析感应电机等效电路参数模型的意义,然后针对传统解析公式无法准确计算双斜槽转子感应电机等效电路参数,提出适合所有特殊斜槽转子感应电机等效电路参数的有限元计算方法,并且提出了试验方法来计算感应电机的等效电路参数。最后将解析法计算结果、有限元法计算结果和试验结果相比较,验证本文所提方法的有效性。2、本文在利用有限元法计算双斜槽转子感应电机等效电路参数和电磁转矩时,需要建立叁维(3D)有限元模型。有限元模型将会重点考虑斜槽转子感应电机共有的特性,如横向电流和磁场饱和轴向变化这两个难点,也会考虑转子导条集肤效应等因素。3、理论分析虚位移法和等效电路参数法计算电磁转矩的原理和过程,再将双斜槽转子感应电机电磁转矩的等效电路参数法计算结果、虚位移法计算结果和试验结果相比较,可以得到本文提出的等效电路参数法在计算特殊斜槽转子感应电机电磁转矩的优势。4、利用等效电路参数法分别计算单斜槽转子感应电机、双斜槽转子感应电机和带中环的双斜槽转子感应电机的电磁转矩,并与理论分析结果比较,得到两种双斜槽转子感应电机能够提高单斜槽转子感应电机的起动转矩和最大转矩。理论分析和仿真结果均表明,对于斜槽转子感应电机,能找到一个合适的斜槽角度使谐波转矩值达到最小值,从而提高它们的电磁转矩性能。本文对双斜槽转子感应电机等效电路参数和电磁转矩进行了比较系统的研究,基于理论分析、有限元计算结果和试验结果,表明本文所提的计算方法和分析思路能够为各种特殊斜槽转子感应电机转矩性能研究提供参考。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2019-05-01)

李启行,王维民,刘宾宾,高金吉[3](2017)在《基于电磁激励的柔性转子系统轴承等效参数辨识》一文中研究指出随着高端透平机械的发展,迫切需要准确预测转子系统的模态阻尼以确保在工作条件下稳定运行,而准确可靠的辨识出轴承的动力学性能参数是先决条件。通过电磁轴承作为激振器给柔性转子施加激励力,并综合多截面测点的转子振动信息准确识别转子的轴承参数。将转子-轴承系统转换为被控对象和控制器的闭环控制系统,从而把轴承参数的识别问题转为控制系统的控制器参数识别,解决传统识别方法转子轴承中心和振动位移测量点不一致的情况,并且可提高参数识别的准确度。建立高精度的转子有限元模型进行基于模型的参数识别,并开展试验研究以验证该方法的可行。通过使用识别的轴承刚度阻尼参数预测的转子稳定性参数(固有频率与对数衰减率)与通过传统的扫频激励的测量方法得到的结果相比较,验证该方法的准确性。该识别方法可为轴承参数的辨识提供便捷的方法并为提高高端透平机械的稳定性设计提供理论和技术基础。(本文来源于《机械工程学报》期刊2017年23期)

金志峰,方小星,刘丽丽,曹群生,王毅[4](2017)在《天线罩等效电磁参数的自由空间法分析》一文中研究指出根据自由空间法介质材料介电常数的测试原理,论文推导了由散射参数得出介质的介电常数和损耗角正切的公式。采用电磁全波仿真软件对工作在X波段的A夹层平板天线罩进行仿真计算,并由此获得的散射参数可以计算求出天线罩的等效介电常数和等效损耗角正切。为了验证自由空间法的计算方法正确性,将平板天线罩和等效介电常数的介质平板的反射透射系数进行比较,两者的幅度和相位基本吻合。另外,通过计算表明,随着频率的增加,天线罩等效介电常数和损耗角正切会略微减小。(本文来源于《2017年全国微波毫米波会议论文集(中册)》期刊2017-05-08)

汪晶晶[5](2016)在《典型地面背景电磁模型等效参数反演技术研究》一文中研究指出微波遥感雷达系统被广泛应用于地表环境监测和目标探测识别等领域,现如今关于地表对电磁波散射行为的调制机理和规律已有大量地表散射模型,这些模型在工程上主要包括“正、逆问题”两方面:正问题中只要有合理的粗糙度和介电参数输入电磁散射模型中,就能产生指定地貌的雷达回波;逆问题则通过测得的回波幅度,结合模型的对应关系反演出地貌的粗糙度和介电参数。该两方面问题的研究由于有各自不同的出发点而相对孤立,而对正问题而言,为了使散射模型在工程上有效化,除了散射模型的描述能力之外,保证输入参数的准确性也是关键。因此,研究地表等效参数从自然语言到算法语言的有效映射,形成等效参数边界模型,是地表散射模型实用化的重要前提之一。本文首先介绍了几种自然界典型地貌,并建立了其介电常数模型,总结了地貌几何特征的两个关键参数及该参数针对几种地貌的初始反演范围;其次,介绍了几种随机粗糙面电磁建模方法,考察了积分方程地表散射模型的适用范围和精度,分析了地表几何参数对其后向散射系数的影响。利用地貌后向散射系数的实测数据与地表电磁模型,进一步通过遗传算法反演得到等效参数边界。本文中为了实现反演边界的目的,在传统遗传算法的基础上提出了两个新方法,它们分别是:为了获得多解的反向变异方法,即找到最优解之后,不断循环找到符合要求的多个次优解;为了停止算法迭代的个体重复判据,即通过判断解集中个体的重复率来适时地停止算法,该方法同时也能够保证解集反演完整;最后,本文将基于反演得到的等效参数边界数据集建立了等效参数边界数学模型,并对模型进行验证和误差分析。结果表明,利用模型计算出来的几何参数,通过随机粗糙面电磁模型计算出的后向散射系数和实际地貌的情况吻合的较好。该等效参数边界模型一旦成熟利用,不但充实了仿真软件后端的数据库,为散射模型提供有效的输入,使其在正问题应用中实用化。而且利用该等效参数边界模型获得的几何参数计算出的后向散射系数,能够作为双站电磁散射的实测数据,从而为建立双站电磁模型提供前提。(本文来源于《东南大学》期刊2016-03-01)

孙坚,黄杨,潘涛,徐国定,汤丽丽[6](2015)在《金属纳米球颗粒的非局域等效电磁参数》一文中研究指出基于电磁散射理论,利用散射等效原理,将具有空间色散(非局域)介电特性的金属纳米球颗粒转换成无空间色散(局域)介电特性的颗粒,并得到其等效介电常量和等效磁导率.结合实例,发现由于金属纳米球颗粒内部纵模电场的存在,在这两种情况下的电磁参数存在差异,且在低频段现象尤为明显.(本文来源于《大学物理》期刊2015年12期)

李芷懿[7](2015)在《非对称人工结构的等效电磁参数提取》一文中研究指出新型人工电磁材料是近年来电磁学、材料学等领域的热门研究方向,其体现出的众多超常电磁特性引起了全世界范围内学者的兴趣,并且在通信、航空航天、电磁兼容等方面具有潜在应用。作为新型人工电磁材料的一个重要研究分支,基于等效媒质理论的新型人工电磁材料等效电磁参数提取算法为描述人工材料电磁的特性提供了一个简单、便捷的途径。本论文旨在研究精确高效的新型人工电磁材料等效电磁参数提取算法,特别是针对非对称人工电磁结构的等效电磁参数的提取方法进行了研究。本文内容一共分为如下几个部分:首先,简要描述了新型人工电磁材料的概况,分别对其超常的电磁特性做出了介绍,这些电磁特性主要包括:负折射特性,负群速效应,逆多普勒效应,逆切伦科夫效应,逆古斯-汉森位移,隐身大衣等。其次,详细介绍了具有负介电常数,具有负磁导率以及同时具有负介电常数和负磁导率的人工材料。其中采用细金属线阵列构造具有负介电常数的人工材料,采用圆筒型开口金属环结构阵列构造具有负磁导率的人工材料,并且推导了其电磁参数的等效过程。然后,介绍了采用散射S参数提取具有对称结构的人工电磁媒质的等效电磁参数的方法。先采用基于传输矩阵的Smith方法提取了SRR-Wire结构的等效电磁参数,后来采用基于Kramers-Kronig关系的改进方法处理分支问题,最后提出一种基于解卷绕技术的参数提取方法高效率地提取了多层SRR-Wire结构的等效电磁参数。接着,针对由两层元胞结构组成的非对称模型,本文利用分层思想对其等效电磁参数进行了提取,给出了叁种模型(媒质-媒质模型、媒质-结构模型、结构-结构模型)进行验证。并对采用迭代方式的提取方法做了误差分析,在结束部分采用了MATLAB中自带函数fsolve对等效电磁参数进行求解,并通过参数仿真验证了该方法的可行性。最后针对由多层元胞结构组成的非对称模型,分别采用散射参数递推的方法和场递推的方法对其可能的等效电磁参数进行了提取,并采用MATLAB中自带函数fsolve对可能的等效电磁参数进行了求解,最后采用参数仿真通过对比散射参数验证了该方法的正确性。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2015-11-01)

王丹,邓京兰,焦亚军[8](2014)在《复合介质吸波材料等效电磁参数理论计算方法的评价》一文中研究指出总结了复合介质吸波材料等效电磁参数的理论计算方法,并通过讨论由羰基铁、铁氧体等磁性吸波剂与黏合剂复合构成的微波吸收材料的介电系数和磁导系数与吸波剂体积分数的关系,评价了几个等效电磁参数的理论计算方法适用条件。计算结果和试验结果的对比表明:理论方法对于不同的吸波剂及其含量存在局限性,提出了根据理论方法的适用条件在计算复介电系数和复磁导系数时应该分别选择合理的理论方法予以模拟。(本文来源于《材料保护》期刊2014年S1期)

常霞[9](2014)在《蜂窝吸波材料等效电磁参数及反射系数的研究》一文中研究指出隐身技术在现今的军事应用上受到了广泛的重视,它能有效地降低飞行器等军事装备被精确制导武器系统攻击的可能性,很大程度上提高了飞行器的生存能力和作战能力。蜂窝吸波材料作为雷达隐身材料中的一种结构型吸波材料,因为其具有重量轻、比强度和比刚度高、绝热和减震效果好、吸波性能佳等优点,且既可以作为承力件,又可以作吸波结构夹心层来吸收电磁波,因此对该材料的研究成了隐身技术应用中的一种发展趋势。反射系数的值是最能反映吸波材料吸波性能优劣的一个重要指标,因此可以通过计算反射系数来研究蜂窝吸波材料的性能。研究蜂窝吸波材料的吸波性能最初是由实验测量得到反射系数,但实验研究过程比较复杂,且费时费力,无疑延长了研究的周期。随着计算机技术的发展,蜂窝吸波材料多采用数值计算的方法进行研究,其中包括矩量法、时域有限差分法、有限元法等,这些方法有效地解决了实验过程费时费力的问题。本文是将正六边形蜂窝吸波材料等效为圆波导结构,采用强扰动理论推导其等效介电常数和等效磁导率(分别与蜂窝对称轴平行和垂直两个方向),并用吸波材料反射系数理论推导吸波蜂窝结构反射系数的计算公式。本文的主要内容为:1、分别介绍强扰动理论和吸波材料的反射系数理论,介绍强扰动理论过程中推导了介电常数和磁导率随机分布的混合媒质的内、外散射场,介绍反射系数理论时分别推导了有金属基底和无金属基底两种情况下吸波材料反射系数的公式。2、根据强扰动理论分别推导出与蜂窝轴线方向平行和垂直的等效介电常数和等效磁导率,再根据反射系数理论分别得到从蜂窝孔和蜂窝侧壁两个方位入射时,不同极化波(TE波和TM波)情况下蜂窝吸波材料的反射系数。3、再根据不同情况下反射系数的公式,使用Visual Studio 2010软件编写计算反射系数的程序,并根据软件计算的结果分析蜂窝吸波材料几何参数和电磁参数对反射系数的影响,得到最小反射系数时各几何参数和电磁参数的值。编写的软件计算出的结果与实验测得的结果比较吻合且随频率变化的趋势几乎一致。因此可以认为使用本文的方法研究蜂窝吸波材料反射系数是可行的,可以为后期蜂窝吸波材料吸波性能的研究和结构的设计提供参考。(本文来源于《电子科技大学》期刊2014-04-02)

胡继伟[10](2013)在《混合媒质电磁参数等效及典型散射问题应用研究》一文中研究指出电磁参数等效作为一种将非均匀及内部结构复杂的目标媒质等效为均匀媒质而保持目标外部电磁特性不变的方法,可以将复杂的模型简单化,并很可能带来计算资源消耗的降低和时间的缩减,这给复杂目标电磁建模及仿真带来极大的便利。本文选择了基于颗粒极化思想的极化率法和基于颗粒相互作用的强扰动等效法来实现不同模型问题的电磁参数等效。现有电磁参数等效验证方法一般是通过测量总的媒质电磁参数和分散模型提取媒质颗粒两组结果对比来检验等效理论。而我们实际等效的目的主要是为了分析计算雷达散射特性,因此,一种能够精确计算等效前后混合媒质的雷达散射截面(RCS)然后通过此散射场的对比来验证等效电磁参数的合理性的检验方法问题被提出。本文正是基于这一背景研究给出了基于双共轭梯度-快速傅里叶变换(BCGS-FFT)加速的体积分方程方法计算了不同混合媒质等效前后的RCS,并对比分析,得出等效方法有效性这一重要结论。本文主要创新工作包括:1、针对各向异性电磁参数等效,提出了一种极化率改进的强扰动电磁参数等效方程方法,该方法避免了等效电磁参数及扰动相关系数间的耦合隐函数求解过程,极大的降低了问题的复杂性,并为更多复杂各向异性模型等效问题带来了便利。2、采用极化率改进的等效方法推导了含吸收层的蜂窝结构材料电磁参数等效方程,并给出了相应的数值算例,且针对实际应用中不同要求给出了最优材料设计的初步探讨。3、采用BCGS-FFT快速算法对混合模型体积分方程加速来求解电磁参数等效前后的雷达散射截面,为电磁参数等效验证提供了一条新颖的解决之道。4、针对动态模型的固态颗粒群扩散过程中的不同状态,为动态模型的研究提供了一套行之有效的雷达散射特性研究方案,并给出了仿真分析结果。(本文来源于《武汉大学》期刊2013-10-01)

等效复电磁参数论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

感应电机在工业驱动中有着举足轻重的地位,其性能标准随着经济发展有所提高。特殊斜槽转子感应电机是对传统单斜槽转子感应电机的结构改造,旨在避免单斜槽转子感应电机轴向窜动等缺点,提高感应电机的相关性能。过去一些研究表明,与单斜槽转子感应电机相比,这些特殊斜槽转子感应电机能够大幅度减小气隙磁密齿谐波,从而减小电机的振动噪声。这些特殊斜槽转子感应电机的其他性能,还没有得到研究者的重视。本文将以双斜槽转子感应电机为例,先提出等效电路参数的一种有限元计算方法,然后依据等效电路参数模型,深入分析其电磁转矩性能。本文将从以下几个方面深入研究:1、首先阐述分析感应电机等效电路参数模型的意义,然后针对传统解析公式无法准确计算双斜槽转子感应电机等效电路参数,提出适合所有特殊斜槽转子感应电机等效电路参数的有限元计算方法,并且提出了试验方法来计算感应电机的等效电路参数。最后将解析法计算结果、有限元法计算结果和试验结果相比较,验证本文所提方法的有效性。2、本文在利用有限元法计算双斜槽转子感应电机等效电路参数和电磁转矩时,需要建立叁维(3D)有限元模型。有限元模型将会重点考虑斜槽转子感应电机共有的特性,如横向电流和磁场饱和轴向变化这两个难点,也会考虑转子导条集肤效应等因素。3、理论分析虚位移法和等效电路参数法计算电磁转矩的原理和过程,再将双斜槽转子感应电机电磁转矩的等效电路参数法计算结果、虚位移法计算结果和试验结果相比较,可以得到本文提出的等效电路参数法在计算特殊斜槽转子感应电机电磁转矩的优势。4、利用等效电路参数法分别计算单斜槽转子感应电机、双斜槽转子感应电机和带中环的双斜槽转子感应电机的电磁转矩,并与理论分析结果比较,得到两种双斜槽转子感应电机能够提高单斜槽转子感应电机的起动转矩和最大转矩。理论分析和仿真结果均表明,对于斜槽转子感应电机,能找到一个合适的斜槽角度使谐波转矩值达到最小值,从而提高它们的电磁转矩性能。本文对双斜槽转子感应电机等效电路参数和电磁转矩进行了比较系统的研究,基于理论分析、有限元计算结果和试验结果,表明本文所提的计算方法和分析思路能够为各种特殊斜槽转子感应电机转矩性能研究提供参考。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

等效复电磁参数论文参考文献

[1].曹斌照,王海涛,马宁.分层介质等效电磁参数理论推导的新方法及仿真验证[J].实验技术与管理.2019

[2].方金龙.双斜槽转子感应电机的等效电路参数计算及电磁转矩分析[D].合肥工业大学.2019

[3].李启行,王维民,刘宾宾,高金吉.基于电磁激励的柔性转子系统轴承等效参数辨识[J].机械工程学报.2017

[4].金志峰,方小星,刘丽丽,曹群生,王毅.天线罩等效电磁参数的自由空间法分析[C].2017年全国微波毫米波会议论文集(中册).2017

[5].汪晶晶.典型地面背景电磁模型等效参数反演技术研究[D].东南大学.2016

[6].孙坚,黄杨,潘涛,徐国定,汤丽丽.金属纳米球颗粒的非局域等效电磁参数[J].大学物理.2015

[7].李芷懿.非对称人工结构的等效电磁参数提取[D].西安电子科技大学.2015

[8].王丹,邓京兰,焦亚军.复合介质吸波材料等效电磁参数理论计算方法的评价[J].材料保护.2014

[9].常霞.蜂窝吸波材料等效电磁参数及反射系数的研究[D].电子科技大学.2014

[10].胡继伟.混合媒质电磁参数等效及典型散射问题应用研究[D].武汉大学.2013

论文知识图

体积分数对等效介电常数实部的多项式...铁氧体不同质量份数的吸波橡胶反射率...长径比对复介电常数的影响图案化复合材料等效电磁参数掺杂介质截面图(体积比20%)计算模型

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