感觉这个问题还是比简单,我不给你具体解答了,给你提示一下思路,如果是同芯等规范的圆柱腔的话,其间的电磁场分布是能用麦克斯韦方程组求出解析解的,而且解的形式具有对称性,那么只要画一个二维曲线就可以了,横轴表示距离轴心距离,纵轴表示场强大小,这个我具体做过;另外,如果不能求出解析解,那感觉用matlab求解就比较麻烦了,推荐使用HFSS,CST等仿真软件!(希望对你有帮助)
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function haha
global q m B E
[t,y]=ode23(@ddlzfun,[0:01:20],
[0,001,0,6,0,001],[ ],q,m,B,E);
%用 ode23解微分方程组,时间设为20s
%指定初始条件,传递相关参数
plot3(y(:,1),y(:,3),y(:,5),'linewidth',2);
%绘出三维空间内粒子运动的轨迹,线宽2磅
grid on %开启坐标网格线
xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z');
function ydot=ddlzfun(t,y,q,m,B,E) %q,m,B,E为参量
global q m B E
q=16e-2; m=002; %为粒子的带电量和质量赋值
B=2; E=1; %为电磁场的磁感强度和电场强度赋值
ydot=[ y(2);
qBy(4)/m;
y(4);
qE/m-qBy(2)/m;
y(6);
0];
画出一个螺旋线啊!
matlab电磁信号发生器在显示板上。寻找方法如下:
1、在虚拟仪器工具条中的第二项FunctionGenerator函数发生器,可产生正弦波、三角波和方波。
2、元件库的元素中有source源,其中有正弦波,脉冲等点击进入即可完成。
将光波在介质层中的行 进看作是正向行进电磁波 (下行波) 和反向行进电磁 波 (上行波) 的叠加 介质交界面处的电磁场满足边 界条件 每一介质层与光波的相互作用可由其矩阵完全决定 介质层两边的场矢量 E Ⅰ , H Ⅰ , E H Ⅱ的模可用特征矩阵联系起来
以TE模为例展开讨论,对于TE模,电场分量E垂直入射面,根据电磁场边界条件,界面处电场偏振E和磁场分量H的切向分量连续。以En、Hn表示界面n处的电场偏振E和磁场偏振H的切向分量,因为在同一界面两侧,有En-1=En,Hn-1=Hn。对于界面
反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反覆反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复
f
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