Методические указания к изучению курса "Прикладная механика в микроэлектронике" /Под ред. А. И. Погалова. М.: Миэт, 1999, 192 с., 110 экз
Вид материала | Методические указания |
СодержаниеСодержание дисциплины 2.2 Практические занятия |
- Методические указания по изучению курса, планы семинарских занятий, тематики, 863.53kb.
- Методические указания по изучению курса Для специальности 131001 Филология (Русский, 812.24kb.
- Методические указания к изучению курса «Политология» для студентов всех специальностей, 494.61kb.
- Методические указания по изучению курса «теория организации», 534.25kb.
- Методические указания к изучению курса и контрольные задания (для студентов строительных, 1247.25kb.
- Программа, планы семинарских занятий и методические указания по изучению курса Для, 528.99kb.
- Методические указания по изучению курса «Финансовый менеджмент», 1097.41kb.
- Методические указания к изучению курса «История зарубежной литературы 19 века» для, 569.78kb.
- Методические указания к изучению курса «Менеджмент» для студентов экономического факультета, 693.72kb.
- Методика подготовки и тематика курсовых работ по социологии методические указания, 539.53kb.
- СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
- 2.1ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
№ | Содержание |
| Введение. Задачи и содержание дисциплины. Взаимосвязь курса с последующими дисциплинами специальности радиоинженера. История электричества и магнетизма. Основные понятия векторного анализа. Конспект лекций. |
| Дифференциальные уравнения Пуассона и Лапласа. Примеры расчета полей: поле в конденсаторе, коаксиальной и двухпроводной линии. Основные законы электрического тока. Сторонние электродвижущие силы. Ток смещения. Л.1, с. 103-107, Л.2, с. 98-113, 201-205. |
| Уравнения Максвелла для переменных электромагнитных полей. Л.2, с.3-5. |
| Теорема Пойнтинга о сохранении энергии в электромагнитном поле. Вектор Пойнтинга. Л.1, с. 19-22, Л.3, с. 10-13. |
| Уравнения Максвелла и теорема Пойнтинга для монохроматических полей. Л.1, с. 25-32, Л.3, с. 5-7. |
| Плоские электромагнитные волны в идеальном диэлектрике. Комплексная диэлектрическая проницаемость среды. Плоские волны в среде с конечной проводимостью. Поляризация плоских волн. Л.2, с. 31-33, 36-42. |
| Граничные условия в переменном электромагнитном поле. Отражения плоских волн при нормальном падении. Наклонное падение плоской волны на границу раздела двух сред. Скин-эффект. Граничные условия на поверхности идеального проводника. Л.2, с.8-10, 43-50. Контрольная работа №1. |
| Излучение электромагнитных волн. Диполь Герца. Рамочная антенна. Ближняя и дальняя зона излучения. Диаграмма направленности. Сопротивление излучения. Л.2, с.23-31. |
| Излучение элемента плоскости. Входное сопротивление источника электромагнитного поля. Л. 1, с. 78-92. |
| Электромагнитные волны в направляющих системах. Типы волн. Фазовая и групповая скорости. Дисперсия. Л.2, с.80-86. |
| Волноводы. Электромагнитные поля в прямоугольном волноводе. Волна Н10. Л.2, с.99-104. |
| Волны в круглых волноводах. Затухание волн в волноводах. Особенности волн Н01 в круглом волноводе. Л.2, с. 104-106. |
| Электромагнитные поля в коаксиальной линии. ТЕМ-волна. Л.2, с. 86-90. |
| Телеграфные уравнения. Отражения волн от неоднородностей. Работа линий передачи в режимах бегущих, стоячих и смешанных волн. Диаграмма Смита. Л.3, с.240-247. |
| Входное сопротивление линии передачи. Согласование передающих линий. Преобразование импедансов. Конспект лекций. |
| Электромагнитные волны в полосковых линия передачи. Л.2, с. 92-95. |
| Эффективная диэлектрическая проницаемость микрополосковой линии. Волновое сопротивление. Длина волны в линии. Затухание волн в микрополосковых линиях. Конспект лекций. |
| Поверхностные волны в направляющих системах. Диэлектрический волновод. Л.1, с. 178-187. |
| Резонаторы. Собственные колебания в объемном резонаторе. Добротность объемного резонатора. Типы волн в прямоугольном и круглом резонаторах. Л.1, с.206-220. |
| Резонаторы в виде отрезков линий передачи с ТЕМ-волной. Л.1, с.221-222. Контрольная работа №2. |
| Распространение радиоволн в свободном пространстве. Влияние земной поверхности на распространение радиоволн. Л.1, с. 296-308, 315-317. |
| Строение атмосферы. Особенности распространения радиоволн в тропосфере. Траектория радиоволн в ионосфере. Л.1, с. 325-357. |
| Распространение декаметровых и более коротких радиоволн. Распространение дециметровых и сантиметровых радиоволн на космических радиолиниях. Л.1, с.359-365. |
| Электромагнитные волны в ферритах. Эффект Фарадея. Продольный и поперечный ферромагнитный резонансы. Л.3, с. 42-52. |
| Дифракция электромагнитных волн. Волновая и геометрическая теория поля. Дифракция плоской волны на отверстии в проводящем экране. Методы решения задач электродинамики. Л.1, с.222-224, 260-267, 273-275. |
2.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
№ | Содержание |
| Применение метода комплексных амплитуд для расчета монохроматического поля. Л.2, с. 5-7. |
| Решение задач с применением теоремы Пойнтинга. Л.1, с. 29-31. |
| Комплексная диэлектрическая проницаемость среды. Скин-эффект. Л.2, с. 39-42. |
| Расчет поля элементарных излучателей. Л.2, с.23-31. |
| Круговая диаграмма полных сопротивлений и проводимостей. Основные точки и линии диаграмм. Л.3, стр. 246-250. |
| Методы узкополосного и широкополосного согласования линии с нагрузкой. Л.2, стр. 250-252. |
| Расчет параметров МПЛ. Конспект лекций. |
| Расчет параметров резонаторов. Л.1, с. 222. |