2007/2008

31035 Anvendt Elektromagnetisme

Engelsk titel: 


Engineering Electromagnetics

Sprog:


Point (ECTS )

  10

Kursustype:   

 
Diplomkursus


Skemaplacering:

E1A og E1B

 

Undervisningsform:

Klasseundervisning, grupperegning, hjemmeopgaver og laboratoriøvelser.

Kursets varighed:

13-uger

Eksamensplacering:

E1A,   E1A 

Evalueringsform:

Varighed eksamen:

Hjælpemidler:

Bedømmelsesform:

Tidligere kursus:

92012.31025

Pointspærring:

Faglige forudsætninger:

                                          

Overordnede kursusmål:

Formålet med kurset er at give en introduktion til elektromagnetisme, således at de grundlæggende love der i kurset anvendes på idealiserede specialtilfælde, kan benyttes til at estimeres opførslen af mere realistiske systemer inden for elektroteknik. Udover den klassiske elektromagnetisme skal studerende kunne regne på simple transmissionsliniekredsløb. som er vigtige fx. indenfor højhastigheds digital elektronik og mikrobølgeteknik. Derudover trænes samspillet mellem teoretiske overvejelser, kvantitative udregninger vha. computer programmer såsom Matlab og måling i laboratoriet vha. standard instrumenter såsom oscilloskop, signalgenerator og netværksanalysator. Endelig tænkes kurset som det første af en række for studerende som planlægger en karriere fx inden for antenneteknik eller mikrobølgedesign.


Læringsmål:

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

  • Beskrive bølger og bølgeudbredelse matematisk i tidsdomænet såvel som med fasornotation, og oversætte mellem disse repræsentationer.
  • Beregne udbredelses- og dæmpningskarakteristika i transmissionslinier ud fra fysiske parametre, såsom dimensioner og dielektricitetskonstanter.
  • Bestemme spændinger, strømme, transmitteret effekt, osv. i kaskadekoblede transmissionsliniekredsløb med parallelbelastninger (fx stubbe), ved tidsharmoniske signaler.
  • Bestemme strømme og spændinger ved indgang og udgang af et transmissionsliniekredsløb, ved transiente signaler.
  • Kende feltstørrelserne der indgår i elektrostatik og de konstitutive parametre. Kende Coulumbs lov, Gauss’ lov og begreberne potential, kapacitans og polarisering.
  • Benytte viden om det elektriske felts opførsel i ledere og dielektrika, og de tilsvarende grænsebetingelser til at udregne kapacitans i ideelle specialtilfælde. Estimere kapacitans for realistiske strukturer ved analogi til ideelle specialtilfælde.
  • Kende feltstørrelserne der indgår i magnetostatik og de konstitutive parametre. Kende Biot-Savarts lov, Gauss’ lov for magnetisme og begrebet induktans.
  • Benytte viden om det magnetiske felts opførsel omkring ledere og de tilsvarende grænsebetingelser til at udregne induktans i ideelle specialtilfælde. Estimere induktans for realistiske strukturer ved analogi til ideelle specialtilfælde.
  • Benytte Faradays lov til at udregne induceret spænding i simple specialtilfælde. Benytte dette til at estimere induktiv krydskobling.
  • Give en matematisk beskrivelse af plane bølger i homogene medier og kende til begrebet polarisation.
  • Bestemme refleksions- og transmissionskoefficienter for normalt indfald af plane bølger på plane, homogene ledere og dielektrika. Kende begreberne parallel og vinkelret polarisation ved skråt indfald og vælge relevante Fresnel refleksionskoefficient
  • Benytte almindelig elektrotekniske instrumenter, såsom oscilloskop, netværksanalysator, og signalgenerator til simple målinger. Benytte matematisk software såsom Matlab (eller Maple) til støtte ved beregninger.


Kursusindhold:

- Bølger og fasorer, frekvens, bølgetal, dæmpningskonstant, udbredelseskonstant.
- Transmissionslinier, transmissionslinie parametre (R’, L’, G’, C’), telegrafligningerne, karakteristisk impedans, refleksionskoefficient, transmissionskoefficient, standbølgeforhold, indgangsimpedans, effektflow, Smith kort, tilpasning, stubtilpasning, kvartbølgetransformer, transienter.
- Koaksialkabel, to-tråds transmissionslinie, mikrostrip transmissionslinie.
- Vektor analyse, gradient, divergens, rotation, cylinderkoordinater, kuglekoordinater.
- Elektrostatik, elektriske feltstørrelser, ladning og ladningstæthed, dielektricitetskonstant, Coulombs lov, Gauss’ lov, (elektrisk) potential, perfekte ledere, ledere med tab, isolatorer (dielektrika), polarisering, grænsebetingelser, kapacitans.
- Magnetostatik, magnetiske feltstørrelser, Biot-Savarts lov, Gauss lov for magnetiske felter, magnetiske materialer og permeabilitet, grænsebetingelser, induktans.
- Induktion, Faradays lov, Lenz’ lov, gensidig induktans.
- Plane bølger, intrinsisk impedans, udbredelseskonstant, linear, cirkulær, og elliptisk polarisation, refleksionskoefficient, parallel og vinkelret polarisation, Fresnel refleksionskoefficienter, Brewster vinkel, Poyntings vektor og power flow.
- Laboratoriemålinger, oscilloskop, signalgenerator, netværksanalysator.
- Simulering, Matlab.


Litteratur::

Fawwaz T. Ulaby: "Fundamentals of applied electromagnetics", 5th ed., 2007, Pearson Prentice Hall, ISBN 0-13-241326-4.

Bemærk: Brug af Matlab på egen PC vil være en fordel. Spørg Polyteknisk Boghandel om muligheder for studenterlicens (4 år), evt. bundled med bøger til 31038.


Bemærkninger:

For studerende med studiestart i februar er den vejledende placering i 4. (og ikke i 3.) semester.


Kursusansvarlig:

Johan Jacob Mohr, 348, 214, (+45) 4525 3829, jm@elektro.dtu.dk  

Institut:

31 Institut for Elektroteknologi

Kursushjemmeside:

http://www.oersted.dtu.dk/31035

Nøgleord:

Elektromagnetisme, Transmissionslinier, Kapacitans, Induktans, Plane bølger
Sidst opdateret: 23. januar, 2008