勘探电磁场论

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出版者:中国矿业大学出版社
作者:
出品人:
页数:277
译者:
出版时间:1991-06
价格:4.70
装帧:平装
isbn号码:9787810214261
丛书系列:
图书标签:
  • 电磁场论
  • 勘探地球物理
  • 地球物理勘探
  • 电磁法
  • 勘探技术
  • 地球物理
  • 电磁理论
  • 勘探
  • 地球科学
  • 资源勘探
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具体描述

内容提要

《勘探电磁场论》是高等学校物探专业的教学用书。全书共九章,第一章静电场,着重基本概

念和基本规律的阐述;第二、三、四、五章除讲授稳定电流场规律之外,重点介绍求解稳定场的

电象法、分离变量法、解析函数法;第六章讲授稳定磁场的基本规律和求解方法;第七、八、九

章讲授时变场的基本规律、麦克斯韦方程组、电磁波、电磁波的传播与幅射。

本书在内容上结合地球物理勘探较多,除作为高校教材外,还是现场工程技术人员学习电磁

场理论的较好的参考书。

好的,这是一份关于《现代天体物理学前沿》的图书简介,内容力求详实,并完全专注于本书本身,不涉及您提到的另一本书。 --- 《现代天体物理学前沿》 —— 跨越观测与理论的宇宙探索之旅 本书导言: 宇宙,这个宏大而深邃的舞台,始终吸引着人类不懈的目光。从伽利略首次将望远镜指向夜空,到如今詹姆斯·韦伯空间望远镜(JWST)捕获的红外图像,天文学与天体物理学已经完成了从定性描述到精确量化、从可见光观测到多波段综合分析的深刻转变。然而,随着观测能力的飞跃,我们正面临着更多亟待解答的根本性问题:暗物质究竟是什么?暗能量如何驱动宇宙加速膨胀?超大质量黑洞的形成机制是什么?早期宇宙的结构如何形成? 《现代天体物理学前沿》正是为了系统梳理和深入探讨这些当前最尖端、最具挑战性的科学议题而编撰的。本书汇集了多位活跃在科研一线的顶尖学者和资深研究人员的智慧结晶,旨在为高年级本科生、研究生以及专业研究人员提供一个全面、深入且前瞻性的学习和参考平台。它不仅是对现有知识体系的整合,更是对未来研究方向的精准导航。 核心章节内容详述: 第一部分:宇宙学基础与早期宇宙的印记 本部分奠定了现代宇宙学的大厦。我们从最新的宇宙微波背景辐射(CMB)观测数据出发,深入剖析了$Lambda$CDM模型的精细结构,并着重探讨了CMB极化信号中B模的探测潜力,这被视为检验宇宙暴胀理论的关键“指纹”。随后,章节详细阐述了从暴胀到再电离(Epoch of Reionization, EoR)的演化过程。在EoR的探讨中,本书细致分析了第一代恒星(Population III Stars)的理论预测、它们的质量分布、以及如何通过21厘米射电望远镜阵列(如SKA)来描绘出宇宙“黑暗时代”向“光明时代”转变的详细图景。关于暗物质和暗能量的性质,本书并未停留在现象描述层面,而是详细讨论了基于最新的大尺度结构(LSS)观测,如弱引力透镜效应(Weak Lensing)测量,来约束不同暗能量模型(如Quintessence模型)的参数空间,并系统对比了WIMP、轴子等主流暗物质候选粒子在直接探测、间接探测和对撞机实验中的最新进展。 第二部分:星系演化与结构形成动力学 星系是宇宙中的基本构成单元,它们如何从早期宇宙的微小密度涨落中诞生、成长、并最终形成我们今天所见的旋涡星系、椭圆星系乃至不规则星系?本书的第二部分聚焦于星系演化的复杂过程。 星系形成模型与数值模拟: 我们详细介绍了当前主流的“自上而下”(Top-Down)和“自下而上”(Bottom-Up)的星系形成模拟框架,如IllustrisTNG和EAGLE项目。重点分析了恒星形成效率(SFR)的调节机制,特别是反馈过程——包括超新星驱动的恒星风和活动星系核(AGN)喷流对周围星系气体的加热与剥离效应,如何在不同尺度上塑造星系的最终形态与颜色(“星系两色云”现象的成因)。 星系并合与形态演化: 深入探讨了星系间引力相互作用和并合事件在椭圆星系形成中的核心地位。利用观测证据,分析了潮汐尾、星系环等并合遗迹的统计特性,并结合半解析模型(Semi-Analytic Models)来量化并合频率对星系群和星系团演化的影响。 第三部分:极端天体物理学:黑洞、中子星与引力波宇宙学 这是本书最具动态性的部分,全面覆盖了高能、高密度环境下的物理学前沿。 超大质量黑洞(SMBHs)的形成与成长: 本部分挑战了传统的“种子”黑洞模型。它详细回顾了直接坍缩黑洞(Direct Collapse Black Holes, DCBHs)的理论预测,以及观测上对早期宇宙中极端明亮类星体(如JWST发现的早期高红移QSOs)的最新分析,探讨了它们如何能够在宇宙历史的早期就达到十亿倍太阳质量。此外,对AGN反馈在宿主星系演化中的作用进行了深入的理论与观测交叉分析。 引力波天文学的突破: 在LIGO/Virgo/KAGRA合作的结果基础上,本书超越了简单的双黑洞并合事件。我们重点讨论了: 1. 中子星并合(BNS)与千新星(Kilonova): 如何利用GW170817事件来确定宇宙哈勃常数(引力波标准汽笛),以及对快射射电暴(FRBs)与中子星物理的深刻启示。 2. 新奇源的探索: 包括质量缝隙(Mass Gap)中的黑洞、潜在的黑洞-中子星并合,以及对“非标准”引力理论的检验。 脉冲星与快速射电暴(FRBs): 深入探讨了脉冲星的极端磁场物理,特别是其作为宇宙探针的应用。对于FRBs,本书详细阐述了目前主流的理论模型(如磁星模型),并分析了在不同源地(星系内、星系际介质)传播过程中的色散和散射效应,以期定位其精确的物理起源。 第四部分:系外行星大气与生命宜居性 从对太阳系外行星的发现转向对其内部物理和化学性质的深入理解,是当前天体物理学的又一热点。《现代天体物理学前沿》提供了对最新光谱学观测方法的透彻介绍,特别是过渡光谱(Transit Spectroscopy)和直接成像光谱分析的最新进展。 系外行星大气的化学成分: 重点分析了JWST对类地行星和迷你海王星大气中水蒸气、甲烷、二氧化碳等关键分子(Biosignature/Abundance Indicators)的探测结果。讨论了高分辨率光谱如何帮助我们分辨行星的形成历史,例如是原位形成还是迁移而来。 宜居带的重新定义与生物印记(Biosignatures): 本部分对传统宜居带概念进行了拓宽,引入了潮汐锁定、地质活动对行星气候的长期影响等因素。书中专门有一章讨论了潜在的生物印记气体(如氧气、臭氧、磷化氢)在非生物过程中的产生可能性,强调了交叉验证和排除假阳性的科学严谨性。 结语: 《现代天体物理学前沿》是一部面向未来的著作。它不仅要求读者具备扎实的经典物理和天体物理基础,更鼓励他们以批判性的眼光审视当前模型的局限性,并激励他们投入到下一代观测项目和理论构建中去。本书相信,宇宙最伟大的秘密,正潜藏在那些我们刚刚开始触及的“前沿”之中。

作者简介

目录信息

目录
第一章 静电场
第一节 电荷分布 库仑定律 电场强度
第二节 静电场第一、第二基本定律 高斯定理 E的环流
第三节 电位 电位梯度
第四节 电偶极子和偶电层的场
第五节 电位函数的展开
第六节 电介质极化 极化电荷
第七节 电介质存在时静电场基本规律 电位移D
第八节 介质交界处场量变化规律――交界条件
第九节 静电位的微分方程 唯一性定理
第十节 静电场能量
习 题
第二章 电像法
第一节 平面界面的电像法
第二节 球面界面的电像法
第三节 柱面界面的电像法
第四节 场分布的电像定性分析
习 题
第三章 稳定电流电场
第一节 欧姆定律 连续性方程
第二节 供电电极表面附近的电荷 稳定电流电场的场源
第三节 两种导电媒质交界面处的累积电荷和极化电荷――稳定电流电场的建立和本质
第四节 稳定电流电场的电位微分方程 交界条件及场的偏析
第五节 静电类比法研究稳定电流电场分布
第六节 电荷分析法研究稳定电流电场分布
第七节 地面对稳定电流电场的影响
第八节 电荷分析法在电测深中的应用
第九节 与交界面垂直方向场的定性分析
习 题
第四章 分离变量法
第一节 直角坐标系中的分离变量法
第二节 球坐标系中的分离变量法
第三节 柱坐标系中的分离变量法
第四节 分离变量法在电测深分布问题中的应用
第五节 分离变量法在电测井分布问题中的应用
习 题
第五章 解析函数法和数值分析解法
第一节 稳定电场的复电位(复位函数)
第二节 常用解析函数及图象
第三节 复位函数法求稳定电场分布
第四节 解析函数变换(保角变换)
第五节 常用保角变换及图象
第六节 保角变换法解二维稳定电场
第七节 边值问题的差分方程
第八节 超松驰迭代法解差分方程
第九节 有限单元法简介
习 题
第六章 稳定磁场
第一节 安培定律
第二节 比奥-沙伐尔定律
第三节 磁场的矢位
第四节 元电流的磁场
第五节 磁介质的磁化
第六节 磁化电流与磁化强度的关系
第七节 稳定磁场方程 第一、二基本定律
第八节 B和H的交界条件
第九节 磁荷 磁场强度H 磁极化强度Pm
第十节 静磁场方程
第十一节 磁标位
第十二节 磁偶层的磁场
第十三节 铁磁介质存在时的磁场
第十四节 磁场能量
习 题
第七章 时变电磁场
第一节 电磁感应定律 麦克斯韦第一假设
第二节 麦克斯韦第二假设――位移电流全电流定律
第三节 麦克斯韦方程组
第四节 谐变电磁场方程
第五节 时变电磁场的交界条件
第六市 电磁场能量密度 坡印亭矢量变
习题
第八章 电磁波的传播
第一节 理想电介质中的电磁波方程
第二节 理想电介质中定态电磁波方程――亥姆霍兹方程平面简谐电磁波
第三节 平面电磁波的性质
第四节 平面电磁波在无限均匀导电媒质中的传播
第五节 平面电磁波在良导电均匀媒质中的传播
第六节 相速度和群速度
第七节 平面电磁波的偏振(极化)
第八节 偏振波在大地中的传播
第九节 单色平面电磁波在媒质分界面上的反射和折射 菲�尔公式
第十节 全反射
第十一节 平面电磁波在导体表面上的反射
第十二节 谐振腔
第十三节 波导管内的电磁波
习题
第九章 电磁波的辐射
第一节 时变电磁场的矢位和标位
第二节 达朗贝尔方程
第三节 达朗贝尔方程的解 推迟位
第四节 电偶极子的辐射场
第五节 磁偶极子的辐射场
第六节 对称振子的辐射场
第七节 天线阵 定向辐射
第八节 赫芝矢量Z及其推迟解
第九节 用赫芝矢量解偶极子辐射
习 题
附录
参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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我必须强调这本书在“历史脉络梳理”和“前沿展望”上的独到之处。很多专业书籍的叙述方式是平铺直叙的,缺乏历史的厚重感。然而,《勘探电磁场论》在引入如Cagniard或Weidelt等经典解法时,会简要回顾其诞生的时代背景和面对的核心科学问题,这让读者能更深刻地理解这些理论的价值和局限性。此外,在全书的末尾,作者并没有止步于已有的成熟理论,而是对近些年兴起的全波形反演(FWI)在电磁勘探中的潜力进行了富有洞察力的展望,并探讨了量子计算对未来电磁场模拟可能带来的颠覆性影响。这种对历史的尊重和对未来的积极拥抱,使得这本书不仅是一本实用的工具书,更是一部能够引领行业思考方向的学术力作。它让你在掌握了坚实基础的同时,不会迷失在海量的信息流中,而是能清晰地看到未来研究的几个重要方向,让人读完后不仅有“学到知识”的充实感,更有“洞悉未来”的激动之情。

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这本书最让我感到震撼的是它对“不适定问题”的讨论和处理方法。电磁法勘探,本质上很多时候都是在与噪声和不完全信息搏斗,逆问题的求解难度极大,参数敏感性也高。很多教材要么避而不谈,要么草草带过,但《勘探电磁场论》却花了相当大的篇幅,系统地介绍了正则化方法在电磁场反演中的应用。从Tikhonov正则化到更复杂的约束条件,作者不仅给出了理论框架,还巧妙地结合了实际的案例数据进行对比分析。我印象最深的是其中关于高斯牛顿法和模拟退火算法在二维大地电磁反演中的应用对比,它非常诚实地指出了每种方法在计算效率和解的稳定性上的优劣。这对于我们这些需要撰写项目技术报告和评估反演结果可靠性的工程师来说,提供了极其宝贵的理论支撑和实践指导。它教会我的不仅仅是如何“计算”结果,更是如何“判断”结果的合理性,这种批判性思维的培养,远比记住几个公式重要得多。

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哇,这本《勘探电磁场论》真是让人眼前一亮!我一直对地球物理勘探领域抱有浓厚的兴趣,尤其是在电磁法方面,总觉得理论深奥难以捉摸。这本书的结构设计非常巧妙,它不是那种枯燥的教科书堆砌公式,而是以一种更具启发性的方式展开。作者似乎很清楚初学者在面对复杂的场论模型时会遇到的困惑,所以每一个概念的引入都循序渐进,配合着非常清晰的图示和实例,让人很容易就能跟上思路。特别是关于瞬变电磁法(TEM)和频率域法(MT/AMT)的章节,讲解得非常透彻,不仅仅停留在数学推导上,更深入剖析了这些方法在实际地质环境中的应用限制和优势。我记得有一次在野外遇到一个很棘手的岩性界面问题,正苦于理论模型无法完美解释现场数据,翻阅这本书后,里面关于非均匀介质中电磁波传播特性的论述,一下子点醒了我,让我对数据的反演有了新的思路。总的来说,这本书更像是一位经验丰富的导师,在你身边耐心指导,而不是冷冰冰的理论手册。它成功地将深奥的物理学原理与实际的地球物理勘探需求紧密结合起来,读起来酣畅淋漓,收获颇丰。

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阅读《勘探电磁场论》的过程中,我时常会有一种“醍醐灌顶”的感觉,尤其是在涉及到时间域和频率域数据融合转换的那部分内容。过去,我总感觉这两个领域是割裂的,各自有各自的理论体系和处理流程。但这本书的编撰者显然具有非常宏观的视野,他们通过傅里叶变换和拉普拉斯变换的联系,清晰地展示了时域和频域响应在数学本质上的统一性,并进一步讨论了如何在实际数据处理中进行有效的域间转换和信息互补。这为我理解和应用一些前沿的混合反演技术打开了大门。它不再只是孤立地讲解如何处理TEM数据或MT数据,而是将它们置于一个更广阔的“瞬态电磁响应”的框架下进行考量。这种跨域的整合能力,使得这本书的理论深度远远超越了市面上大多数专注于单一方法讲解的专著,更像是一部电磁场在地球介质中应用的总纲。

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说实话,这本书的排版和印刷质量简直是业界良心。现在很多技术书籍为了压缩成本,纸张和墨水质量都很一般,读起来眼睛很容易疲劳。但《勘探电磁场论》的纸张触感非常好,字体清晰,图表线条也极为锐利,即便是那些涉及高频信号和复杂电磁场分布的示意图,也能看清每一个细节,这对我们从事精细化数据解释工作的人来说太重要了。我尤其欣赏它在数学严谨性和直观理解之间找到的平衡点。很多作者在追求数学完美时,会把物理图像搞丢,但这本书在每一个关键的数学推导之后,都会附带一段详实的文字解读,解释这个公式背后的物理意义是什么,它对应着地球内部什么样的电磁响应。这就像是给冰冷的数学披上了一层温暖的、可触摸的物理外衣。我以前总觉得波动方程的解析解部分很抽象,但这本书通过引入不同的边界条件和源函数模型,一步步构建出我们想要的场,让人感觉整个过程是可控且可理解的,而不是被一堆符号牵着鼻子走。这份对读者阅读体验的尊重,真的值得称赞。

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