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任务书

真空中电场线与电势仿真器设计任务书

时间:2020/10/19 9:20:16  作者:  来源:  查看:0  评论:0
内容摘要: 本科毕业设计(论文)任务书 现下达毕业设计(论文)课题任务书,望能保质保量地认真按时完成。 课题名称真空中电场线与电势仿真器设计主要任务与目标在现代科学技术和人类生活中,处处可遇到电磁场,电动机、变压器、移动通信、收音机以及Wifi等无不与磁现象有关。...
本科毕业设计(论文)任务书
 
现下达毕业设计(论文)课题任务书,望能保质保量地认真按时完成。
 
课题名称
真空中电场线与电势仿真器设计
主要任务与
目标
在现代科学技术和人类生活中,处处可遇到电磁场,电动机、变压器、移动通信、收音机以及Wifi等无不与磁现象有关。而电磁波的辐射与传播规律,更是一切无线电活动的基础。电磁场与电磁波还是多种学科的交叉点,它不仅是微波、天线、电磁兼容的理论基础,而且各种现代通信方式,如光纤通信、移动通信、卫星通信,以及电视、雷达等各种专门学科,都是以电磁波携带信息的方式来实现的。由于电磁场与电磁波是众多学科的理论基础,从而成为相关专业课程建设的一个非常重要的环节。在教学中,根据工程实际问题,借助软件选用合适的求解器、模拟实际环境进行仿真设计、利用形象直观的后处理分析图来辅助教学,有助于加深对新知识的理解,培养学习兴趣和解决实际工程问题的能力。本选题通过高级语言编写可视化仿真软件,对电磁场进行分析、图形化描述。
本选题重点要解决的问题有:
1、 学习常见电磁场模型;
2、 利用高级语言对算法进行程序编写;
3、 利用图像技术,形象地描述电磁场的产生、运动。
主要内容与基本要求
通过高级语言编写程序,用图像方法对电磁场对其运动电场进行分析、图形化描述,显示电场线与电势的分布。
1. 理解电磁场相关理论
2. 掌握基本图像显示技术
3. 熟悉程序设计语言
主要参
考资料
及文献
阅读任务
[1]. Matsukura F, Tokura Y, Ohno H. Control of magnetism by electric fields[J]. Nature Nanotechnology, 2015, 10(3): 209-220.
[2]. Rokob T A, Bako I, Stirling A, et al. Reactivity Models of Hydrogen Activation by Frustrated Lewis Pairs: Synergistic Electron Transfers or Polarization by Electric Field?[J]. Journal of the American Chemical Society, 2013, 135(11): 4425-4437.
[3]. Schellekens A J, Van Den Brink A, Franken J H, et al. Electric-field control of domain wall motion in perpendicularly magnetized materials[J]. Nature Communications, 2012, 3.
[4]. Wang W G, Li M G, Hageman S, et al. Electric-field-assisted switching in magnetic tunnel junctions[J]. Nature Materials, 2012, 11(1): 64-68.
[5]. He Q L, Yuan T T, Zhang X, et al. Electromagnetic Field Absorbing Polypropylene Nanocomposites with Tuned Permittivity and Permeability by Nanoiron and Carbon Nanotubes[J]. Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118(42): 24784-24796.
[6]. Hendi S H, Sheykhi A. Charged rotating black string in gravitating nonlinear electromagnetic fields[J]. Physical Review D, 2013, 88(4).
[7]. Hendry E, Mikhaylovskiy R V, Barron L D, et al. Chiral Electromagnetic Fields Generated by Arrays of Nanoslits[J]. Nano Letters, 2012, 12(7): 3640-3644.
[8]. Kugland N L, Ryutov D D, Chang P Y, et al. Self-organized electromagnetic field structures in laser-produced counter-streaming plasmas[J]. Nature Physics, 2012, 8(11): 809-812.
要求:查阅与所研究内容相关的国内外文献20篇以上。
外文
翻译任务
要求阅读2篇以上外文文献,翻译2篇合计不少于一万印刷符号外文(每篇约5000印刷符号),译成中文至少3000汉字。
[1]. Schultze M, Bothschafter E M, Sommer A, et al. Controlling dielectrics with the electric field of light[J]. Nature, 2013, 493(7430): 75-78.
[2]. Pilla A A. Electromagnetic fields instantaneously modulate nitric oxide signaling in challenged biological systems[J]. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2012, 426(3): 330-333.
 
 
  


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