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Sommario degli appunti di campi elettromagnetici e linee di trasmissione

Appunti di Campi Elettromagnetici e Linee di Trasmissione : sommario

Appunti del corso di Campi Elettromagnetici , Facoltà di Ingegneria Elettronica

Capitolo 1 : Forza di Coulomb e definizione di campo elettrostatico, vettore spostamento elettrico e legge integrale di Gauss, teorema della divergenza e forma differenziale del teorema di Gauss, conservatività del campo elettrostatico (terza equazione di Maxwell nel caso stazionario) e definizione di potenziale, teorema di Stokes e dimostrazione alternativa della conservatività del campo elettrostatico, equazioni di Poisson e di Laplace

Capitolo 2 : Campo magnetostatico, seconda equazione di Maxwell,generalizzazione della legge di Biot-Savart e sua forma locale, equazioni di Kirchhoff, vettore potenziale magnetico, equazione duale a quella di Poisson per il potenziale magnetico

Capitolo 3 : Legge di Faraday e terza equazione di Maxwell nel caso generale, equazione di continuità nel caso dinamico, corrente di spostamento e quarta equazione di Maxwell nel caso dinamico, definizione di fasori ed equazioni di Maxwell fra fasori

Capitolo 4 : Propagazione delle onde elettromagnetiche nel vuoto, onde piane uniformi con variazioni sinusoidali nel tempo, periodo spaziale e periodo temporale delle onde elettromagnetiche vettore di Poynting, teorema di Poynting, teorema di Poynting in forma locale, teorema di Poynting nel dominio dei fasori e nel caso di onda piana

Capitolo 5 : Condizioni al contorno per il campo elettrico e per il campo magnetico, condizioni al contorno su un conduttore ideale, teorema di unicità della soluzione

Capitolo 6 : Carica libera in un buon conduttore, penetrazione del campo elettromagnetico in un buon conduttore; campo magnetico, impedenza del piano, corrente per unità di lunghezza, petenza dissipata in un conduttore piano semi-infinito, mezzi con perdite

Capitolo 7 Polarizzazione delle onde elettromagnetiche, dalle sorgenti al campo elettromagnetico: i potenziali ritardati, espressione del campo elettrico e del campo magnetico come derivate di potenziali, legame implicito fra sorgenti e potenziale, teorema di Helmotz, espressione esplicita del potenziale elettrico e del potenziale magnetico, potenziali ritardati nel dominio dei fasori

Capitolo 8 : Dipolo Hertziano: calcolo del campo magnetico, calcolo del campo elettrico, energia del campo elettromagnetico, resistenza di radiazione, condizioni di Sommerfeld

Capitolo 9 : Concetti di impedenza interna, capacità e induttanza in un circuito elettrico alle basse frequenze, concetti di resistenza elettrica e capacità elettrica alle alte frequenze

Capitolo 10 : Propagazione guidata di un campo elettromagnetico trasverso in una linea di trasmissione, definizione di tensione e corrente lungo la linea di trasmissione, relazione fra tensione e corrente, equazioni dei telegrafisti, propagazione di tensione e corrente lungo la linea di trasmissione. riflessione e trasmissione nelle discontinuità

Capitolo 11 : Linee di trasmissione in regime sinusoidale, equazioni d'onda fra fasori, distribuzione spaziale di tensione e corrente lungo la linea di trasmissione, rapporto onda stazionaria (ROS), carico adattato e onde stazionarie in uno stub, configurazione statica del campo elettrico trasversale e del campo magnetico trasversale nelle onde TEM

Capitolo 12 : La carta di Smith, derivazione, luoghi a resistenza costante, luoghi a reattanza costante, caso di carico adattato, circuito aperto, corto circuito

Capitolo 13 : Adattamento di impedenza, trasformatore a lambda quarti, adattamento con linea e stub, adattamento con doppio stub, linee di trasmisione con perdite,

Capitolo 14 : Studio della propagazione libera con gli strumenti delle linee di trasmissione: incidenza normale su dielettrico ideale, incidenza obliqua su conduttore ideale, incidenza obliqua su dielettrico, riflessione totale, trasmissione totale e angolo polarizzante di Brewster

Capitolo 15 : Guide d'onda, onde TE e TM sulle guide d'onda, condizioni al contorno, potenza nei modi TE e TM, guida d'onda a piani infiniti paralleli, guida d'onda rettangolare, modi TEmn e TMmn e importanza del modo TE10, proprietà fisiche del modo TE10, velocità di fase, di gruppo e dispersione.

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