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磁化铁氧体覆盖二维导体目标FDTD分析的移位算子方法 被引量:2
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作者 王飞 葛德彪 魏兵 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期499-503,共5页
采用移位算子方法把时域有限差分法推广应用于二维磁各向异性色散介质—磁化铁氧体中.证明了电磁波横向入射二维轴向磁化铁氧体目标情形下,电磁波可按目标的轴向分解为横电波(TE波)和横磁波(TM波),且TE波的散射特性与铁氧体介质无关,而T... 采用移位算子方法把时域有限差分法推广应用于二维磁各向异性色散介质—磁化铁氧体中.证明了电磁波横向入射二维轴向磁化铁氧体目标情形下,电磁波可按目标的轴向分解为横电波(TE波)和横磁波(TM波),且TE波的散射特性与铁氧体介质无关,而TM波的散射特性与介质电磁参量密切相关,同时对其物理原因进行了分析.通过采用移位算子方法处理磁化铁氧体频域本构关系,得到该情形下目标电磁散射的移位算子时域有限差的迭代计算公式,同时解决了电磁波在各向异性和频率色散介质中传播的问题.计算了轴向磁化铁氧体涂敷VonKarman型导体柱的TM波双站雷达散射截面,分析了铁氧体参量对目标双站雷达散射截面的影响.结果表明:恰当地选择铁氧体参量能有效地减少目标的雷达散射截面,本文时谐因子取exp〔jωt〕. 展开更多
关键词 时域有限差分法 移位算子 磁化铁氧体 Von Karman 雷达散射截面
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填充横向磁化铁氧体矩形波导的时域有限差分法分析 被引量:4
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作者 褚庆昕 张世芳 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第6期745-747,共3页
填充横向磁化铁氧体的矩形波导由于媒质各向异性,使得计算和分析有一定困难.文中应用时域有限差分法计算了这种波导TEm0模的电磁场分布.为了减少计算量,缩短计算时间,针对波导的特点,采用了复变量时域有限差分算法.利用傅里叶变换得到... 填充横向磁化铁氧体的矩形波导由于媒质各向异性,使得计算和分析有一定困难.文中应用时域有限差分法计算了这种波导TEm0模的电磁场分布.为了减少计算量,缩短计算时间,针对波导的特点,采用了复变量时域有限差分算法.利用傅里叶变换得到了这种波导的色散特性以及非互易正反向场分布. 展开更多
关键词 横向磁化铁氧体 矩形波导 色散特性 复变量 时域有限差分法
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磁化铁氧体电磁参数的测试 被引量:6
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作者 刘春乐 《电子测量技术》 2012年第1期68-70,共3页
为研究微波铁氧体器件,需要获知磁化后铁氧体的电磁性能参数。以具有高磁晶各向异性场的六角晶型铁氧体为材料,在22~40GHz的频率范围内对磁化后材料的共极化和交叉极化透射系数进行了测试,然后采用数值仿真透射系数与实验测试结果拟合... 为研究微波铁氧体器件,需要获知磁化后铁氧体的电磁性能参数。以具有高磁晶各向异性场的六角晶型铁氧体为材料,在22~40GHz的频率范围内对磁化后材料的共极化和交叉极化透射系数进行了测试,然后采用数值仿真透射系数与实验测试结果拟合的方法,得到了磁化六角晶型铁氧体的各向异性场H0为1 095kA/m,共振线宽ΔH为7.5kA/m,饱和磁化强度Ms为160kA/m和在Ka频段时的介电常数ε约为22.1。结果表明六角晶系铁氧体具有高磁晶各向异性场,借助这些已获知的电磁参数,就可以使用此种材料进行微波铁氧体器件的研究与设计。 展开更多
关键词 磁化铁氧体 各向异性场 共振线宽 饱和磁化强度 介电常数
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铁氧体矩形波导双模传输特性的研究 被引量:3
4
作者 董胜奎 蒋仁培 《微波学报》 CSCD 北大核心 2003年第2期36-40,共5页
根据非简并态耦合波方程 ,对充满磁化铁氧体的矩形波导双模旋磁传输效应进行了系统分析 ,解出了在各种磁化状态下的传输本征模式 ,讨论了本征模的极化状态。分析了矩形波导移相器的设计原理。
关键词 非简并态 矩形波导 耦合波 磁化铁氧体 双模旋磁传输效应
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Extracting indium and preparing ferric oxide for soft magnetic ferrite materials from zinc calcine reduction lixivium 被引量:3
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作者 何静 唐谟堂 +4 位作者 周存 吴胜男 陈永明 王涛 黄玲 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2011年第4期1074-1079,共6页
A hydrometallurgical process for indium extraction and ferric oxide powder preparation for soft magnetic ferrite material was developed. Using reduction lixivium from high-acid reductive leaching of zinc oxide calcine... A hydrometallurgical process for indium extraction and ferric oxide powder preparation for soft magnetic ferrite material was developed. Using reduction lixivium from high-acid reductive leaching of zinc oxide calcine as raw solution, copper and indium were firstly recovered by iron powder cementation and neutralization. The recovery ratios of Cu and In are 99% and 95%, respectively. Some harmful impurities that have negative influences on magnetic properties of soft magnetic ferrite material are deeply removed with sulfidization purification and neutral flocculation method. Under the optimum conditions, the content of impurities like Cu, Pb, As, Al in pure Zn-Fe sulfate solution are less than 0.004 g/L, but those of Cd, Si, Ca and Mg are relatively high. Finally, thermal precipitation of iron is carried out at 210 ℃ for 1.5 h. The precipitation ratio of Fe is 93.33%. Compared with the quality standard of ferric oxide for soft magnetic ferrite materials, the contents of Al and Mg in obtained ferric oxide powder meet the requirement of YHT1 level of ferric oxide, and those of Si, Ca meet the requirement of YHT3 level of ferric oxide. XRD and SEM characterizations confirm that the obtained sample is well-dispersed spindle spherule with regular a-Fe2O3 crystal structure. The length-to-diameter ratio ofa-Fe2O3 powder is (3-4):1 with an average particle size of 0.5 μm. 展开更多
关键词 zinc concentrates zinc hydrometallurgy indium extraction deep purification ferric oxide powder
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