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Campi elettromagnetici, prof G. Cerri
Aggiornato il: 29Luglio03
 
cap
argomento
pag
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
1-2
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
3-4
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
5-6
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
7-10
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
11-12
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
13-14
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
15-16
8
Dipolo Hertziano: calcolo del campo magnetico, calcolo del campo elettrico, energia del campo elettromagnetico, resistenza di radiazione, condizioni di Sommerfeld
17-19
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
20
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
21-23
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
24-25
12
La carta di Smith, derivazione, luoghi a resistenza costante, luoghi a reattanza costante, caso di carico adattato, circuito aperto, corto circuito
26-27
13
Adattamento di impedenza, trasformatore a lambda quarti, adattamento con linea e stub, adattamento con doppio stub, linee di trasmisione con perdite,
28-30
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
31-33
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
34-39
 
 

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