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文本内容:
电磁场与电磁波的学习心得《电磁场与电磁波》作为通信工程专业的一门骨干学科,其重要性不言而喻,但该课程体系严谨,公式繁多,推导复杂,概念抽象在学习时因难以理解而倍感困难并且需要一定的物理及高数基础,不然学起来就更像学天书在现代电子技术中,不论是通讯、广播、电视、导航、雷达、定位、遥感、测控、以及电子对抗系统,还是家用电器、工业自动化、地质勘探、电力设施、交通运输、医疗卫生等领域,都直接或间接地涉及到电磁场与电磁波的有关内容本课程的最大特点就是数学推导与分析较多,理论性较强,内容抽象,涉及了大量繁琐的计算和证明,对数学基础有较高的要求课程中虽然涉及了部分中学阶段的电磁学知识,但在此基础上又有延伸和拓展,并以一种全新的方式呈现在我们面前(微分或积分形式)但也仅仅是从其数学意义的角度上进行的,其间并未过多涉及其具体的工程应问题,使得在学习时依旧存在着一些理解上的障碍同时,电磁场与电磁波存在于四维空间当中对于习惯了三维空间的我们来说,引入既抽象又难理解的四维空间,无疑又给我们的学习带来了更大的困难此外,书中还汇聚了多达数十位科学家的毕生研究成果如麦克斯韦方程组,法拉第电磁感应定律,安培定律,达朗贝尔方程,海姆霍夫定理,坡印廷定律等,不胜枚举更值得一提的是这些知识的年代跨度可达数百年由此,课程的特点也就更加显而易见即难学、难懂电磁场与电磁波课程体系严谨,公式繁多,推导复杂,概念抽象,难以理解因此我在学习之前树立了一个正确的学习态度,即使难学难懂,还要根据本课程的特点有针对性的采取一些科学的学习方法对这门课各个击破此外书中还频繁涉及到高等数学和线性代数的内容,比如旋度的计算就涉及到了线性代数中行列式的计算,散度和梯度的计算又涉及到了高等数学中的有关知识本课程有大量的电磁学公式,而课本中针对这些公式的大量繁杂的数学推导和证明又常常使我们无所适从,一头雾水在解决实际问题的时候,根本无法抓住问题的本质所在,依旧会无从下手在以往其他专业课的学习中,总是对计算能力有着较高的要求,结果则往往是在考试时仅仅套了套公式,按了按计算器而已虽然成绩较高,但是收获却不大然而在电磁场与电磁波这门课程当中,真正应该强调的是对概念的理解,而并非计算和推导对概念不仅要知其然,还要知其所以然,这样在实践中才能真正应用所学知识来解决问题纵然在实际工程应用中...。