Файл: Продольное распространение электромагнитных волн в намагниченной плазме.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.01.2024

Просмотров: 46

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Министерство образования и науки РФ
ТОМСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники (СВЧиКР)

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой СВЧ и КР

_____________Заболоцкий А.М..

2023г.

ЗАДАНИЕ 13

на курсовую работу по дисциплине «Электромагнитные поля и волны»

студенту __________________Афанасьев.________________

Группы ______141-3_______
1. Тема работы: Продольное распространение электромагнитных волн в намагниченной плазме.
2. Срок сдачи законченной работы:
3. Исходные данные:
3.1. Концентрация электронов в плазме Ne=21011 м-3

3.2. Величина постоянного магнитного поля приложенного к плазме



3.3. Частота электромагнитной волны

3.4. Длина пути электромагнитной волны в плазме 1км.

3.5. Заряд электрона

3.6. Масса электрона

3.7. Магнитная постоянная

3.8. Диэлектрическая постоянная
4.Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению (содержание пояснительной записки):

4.1. Свойства плазмы в постоянном магнитном поле.

4.2. Электрические параметры плазмы в постоянном магнитном поле.

Расчет тензора диэлектрической проницаемости намагниченной плазмы

4.2.2. Уравнения Максвелла. Решение системы уравнений Максвелла для намагниченной плазмы

4.3 Продольное распространение электромагнитных волн в намагниченной плазме. Эффект Фарадея.

4.3.1. Расчет фазовых скоростей волн круговой поляризации правого и левого направлений вращения.

4.3.2.Расчет угла поворота вектора
при распространении электромагнитной волны в продольно намагниченной плазме

5. Перечень графического материала:

5.1. Представить график вращения вектора при распространении электромагнитной волны в продольно намагниченной плазме
6. Список литературы:

6.1. Гольдштейн Л.Д. Зернов Н.В. Электромагнитные поля и волны. М.: Сов. Радио , 1971,- 661c.

6.2. Л.А.Боков, В.А. Замотринский, А.Е. Мандель Электродинамика и распространение радиоволн: Уч. пособие.. - Томск: ТУСУР, 2013. - 410. – Режим доступа: http://edu.tusur.ru/training/publications/3289.

Дата выдачи задания
Руководитель______________________

(подпись)

Задание принял к выполнению_________________

(подпись студента)

Министерство образования и науки РФ
ТОМСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники (СВЧиКР)
УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой СВЧ и КР

_____________Заболоцкий А.М..

2023г.

ЗАДАНИЕ 14

на курсовую работу по дисциплине «Электромагнитные поля и волны»

студенту _____________________Викулин _____________________

Группы _____141-3________
1. Тема работы: Продольное распространение электромагнитных волн в намагниченной плазме.
2. Срок сдачи законченной работы:
3. Исходные данные:
3.1. Концентрация электронов в плазме Ne=31011 м-3

3.2. Величина постоянного магнитного поля приложенного к плазме



3.3. Частота электромагнитной волны

3.4. Длина пути электромагнитной волны в плазме 0.9 км.

3.5. Заряд электрона

3.6. Масса электрона

3.7. Магнитная постоянная

3.8. Диэлектрическая постоянная
4. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению (содержание пояснительной записки):

4.1. Свойства плазмы в постоянном магнитном поле.

4.2. Электрические параметры плазмы в постоянном магнитном поле.

Расчет тензора диэлектрической проницаемости намагниченной плазмы



4.2.2. Уравнения Максвелла. Решение системы уравнений Максвелла для намагниченной плазмы

4.3 Продольное распространение электромагнитных волн в намагниченной плазме. Эффект Фарадея.

4.3.1. Расчет фазовых скоростей волн круговой поляризации правого и левого направлений вращения.

4.3.2.Расчет угла поворота вектора при распространении электромагнитной волны в продольно намагниченной плазме

5. Перечень графического материала:

5.1. Представить график вращения вектора при распространении электромагнитной волны в продольно намагниченной плазме
6. Список литературы:

6.1. Гольдштейн Л.Д. Зернов Н.В. Электромагнитные поля и волны. М.: Сов. Радио , 1971,- 661c.

6.2. Л.А.Боков, В.А. Замотринский, А.Е. Мандель Электродинамика и распространение радиоволн: Уч. пособие.. - Томск: ТУСУР, 2013. - 410. – Режим доступа: http://edu.tusur.ru/training/publications/3289.

Дата выдачи задания
Руководитель______________________

(подпись)

Задание принял к выполнению_________________

(подпись студента)

Министерство образования и науки РФ

ТОМСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники (СВЧиКР)
УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой СВЧ и КР

_____________Заболоцкий А.М..

2023г.

.
ЗАДАНИЕ 15

на курсовую работу по дисциплине «Электромагнитные поля и волны»

студенту _________________Корневский _______________________
Группы _______141-3______
1. Тема работы: Продольное распространение электромагнитных волн в намагниченной плазме.
2. Срок сдачи законченной работы:
3. Исходные данные:
3.1. Концентрация электронов в плазме Ne=3,51011 м-3

3.2. Величина постоянного магнитного поля приложенного к плазме



3.3. Частота электромагнитной волны

3.4. Длина пути электромагнитной волны в плазме 1,1 км.

3.5. Заряд электрона

3.6. Масса электрона

3.7. Магнитная постоянная

3.8. Диэлектрическая постоянная

4. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению (содержание пояснительной записки):
4.1. Свойства плазмы в постоянном магнитном поле.

4.2. Электрические параметры плазмы в постоянном магнитном поле.

Расчет тензора диэлектрической проницаемости намагниченной плазмы

4.2.2. Уравнения Максвелла. Решение системы уравнений Максвелла для намагниченной плазмы

4.3 Продольное распространение электромагнитных волн в намагниченной плазме. Эффект Фарадея.

4.3.1. Расчет фазовых скоростей волн круговой поляризации правого и левого направлений вращения.

4.3.2.Расчет угла поворота вектора при распространении электромагнитной волны в продольно намагниченной плазме

5. Перечень графического материала:

5.1. Представить график вращения вектора при распространении электромагнитной волны в продольно намагниченной плазме
6. Список литературы:

6.1. Гольдштейн Л.Д. Зернов Н.В. Электромагнитные поля и волны. М.: Сов. Радио , 1971,- 661c.

6.2. Л.А.Боков, В.А. Замотринский, А.Е. Мандель Электродинамика и распространение радиоволн: Уч. пособие.. - Томск: ТУСУР, 2013. - 410. – Режим доступа: http://edu.tusur.ru/training/publications/3289.

Дата выдачи задания
Руководитель______________________

(подпись)

Задание принял к выполнению_________________

(подпись студента)
Министерство образования и науки РФ

ТОМСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники (СВЧиКР)
УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой СВЧ и КР

_____________Заболоцкий А.М..

2023г.

ЗАДАНИЕ 19

на курсовую работу по дисциплине «Электромагнитные поля и волны»
студенту _____________Мефодьев __________________________ __
Группы ____141-3_________
1. Тема работы: Поперечное распространение электромагнитных волн в намагниченной плазме.
2. Срок сдачи законченной работы:
3. Исходные данные:
3.1. Концентрация электронов в плазме Ne=21011 м-3

3.2. Величина постоянного магнитного поля приложенного к плазме



3.3. Частота электромагнитной волны

3.4. Длина пути электромагнитной волны в плазме 1 км.

3.5. Заряд электрона


3.6. Масса электрона

3.7. Магнитная постоянная

3.8. Диэлектрическая постоянная
4. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению (содержание пояснительной записки):

4.1. Свойства плазмы в постоянном магнитном поле.

4.2. Электрические параметры плазмы в постоянном магнитном поле.

Расчет тензора диэлектрической проницаемости намагниченной плазмы

4.3. Уравнения Максвелла. Решение системы уравнений Максвелла для намагниченной плазмы

4.3 Поперечное распространение электромагнитных волн в намагниченной плазме.

Расчет волнового числа и фазовой скорости обыкновенной и необыкновенной волн.

Расчет поляризационной структуры поля при поперечном распространении электромагнитной волны в намагниченной плазме
5. Перечень графического материала:

5.1. Представить график поляризационной структуры поля при поперечном распространении электромагнитной волны в намагниченной плазме.
6. Список литературы:

6.1. Гольдштейн Л.Д. Зернов Н.В. Электромагнитные поля и волны. М.: Сов. Радио , 1971,- 661c.

6.2. Л.А.Боков, В.А. Замотринский, А.Е. Мандель Электродинамика и распространение радиоволн: Уч. пособие.. - Томск: ТУСУР, 2013. - 410. – Режим доступа: http://edu.tusur.ru/training/publications/3289.
Дата выдачи задания
Руководитель______________________

(подпись)
Задание принял к выполнению_________________

(подпись студента)

Министерство образования и науки РФ

ТОМСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники (СВЧиКР)

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой СВЧ и КР

_____________Заболоцкий А.М..

2023г.

ЗАДАНИЕ 20

на курсовую работу по дисциплине «Электромагнитные поля и волны»

студенту ________________Ситников._____________________
Группы _____141-3________
1. Тема работы: Поперечное распространение электромагнитных волн в намагниченной плазме.
2. Срок сдачи законченной работы:
3. Исходные данные:
3.1. Концентрация электронов в плазме Ne=31011 м-3

3.2. Величина постоянного магнитного поля приложенного к плазме



3.3. Частота электромагнитной волны

3.4. Длина пути электромагнитной волны в плазме 0,9 км.