高等教育における電磁気学の研究は、物理学と電気工学の両方の基礎的な部分であり、[1] [2] [3]、通常はこの主題に特化した教科書が付随している。アメリカ物理学会とアメリカ物理教育協会は、物理学の大学院生全員に、1年間の電磁気学の大学院研究を推奨している。[4] 2006年にこれらの組織が共同で実施したタスクフォースによると、調査対象となった80の米国物理学部のうち76で、ジョン・ジャクソンの『古典電磁気学』を使用したコースが、すべての1年生大学院生に必須であった。[4]学部生向けには、デイビッド・グリフィスの『電磁気学入門』やエドワード・パーセルとデイビッド・モーリンの『電気と磁気』など、広く使用されている教科書がいくつかある。 [5]また、学部レベルでは、リチャード・ファインマンの古典『物理学講義』がオンラインで無料で読める。[6]
物理
学部(入門・中級)
広く使われている学部生向けの電磁気学の教科書には、デイビッド・グリフィスの『電気力学入門』やエドワード・パーセルとデイビッド・モーリンの『電気と磁気』などがあります。[5]リチャード・ファインマンの『物理学講義』にも電磁気学に関する巻が含まれており、カリフォルニア工科大学を通じて無料でオンラインで読むことができます。さらに、デイビッド・ハリデーとロバート・レズニックの『物理学の基礎』など、電気と磁気を扱っている人気の物理学の教科書もあります。
- ファインマン RP、レイトン RB、サンズ M、電磁気と物質、ベーシックブックス、2010年。[注1] [注2] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
- グラントIS、フィリップスWR、「電磁気学」、第2版、Wiley、1990年。[16]
- グリフィスDJ、「電気力学入門」、第5版、ケンブリッジ大学、2024年。[5] [17] [18]
- Halliday D、Resnick R、Walker J、「物理学の基礎」、拡張第12版、Wiley、2022年。
- Heald MA、Marion JB、「古典電磁放射」、第3版、ドーバー、2012年。[注3] [注4] [19] [20] [21] [22]
- Müller-Kirsten HJW、「電気力学」、第2版、World Scientific、2011年。
- オハニアンHC、「古典電気力学」第2版、ジョーンズ&バートレット、2006年。[23]
- Pauli W , Electrodynamics , Dover , 2000. [注5] [注6] [24] [25] [26]
- ポラックGL、スタンプDR、「電磁気学」、アディソン・ウェズレー、2002年。[27]
- パーセルEM、モーリンDJ、「電気と磁気」、第3版、ケンブリッジ大学、2013年。[5] [28] [29] [30] [31]
- ライツJR、ミルフォードFJ、クリスティRW、「電磁気理論の基礎」、第4版、ピアソン、2009年。[32] [33] [34] [35]
- Saslow W,電気・磁気・光、Academic、2002年。[36] [37]
- シュワルツM、「電気力学の原理」、ドーバー、1987年。[注7] [38]
- タムIE、「電気理論の基礎」、ミール、第9版、1979年。[39]
- ワングスネスRK 「電磁場」第2版、ワイリー、1986年。[40]
卒業
アメリカ物理学会とアメリカ物理教師協会の合同タスクフォースによる2006年の報告書によると、調査対象となった80の物理学科のうち76校で、大学院1年生にジョン・ジャクソンの古典電磁力学の履修が義務付けられている。[4]これにより、ジャクソンの著書は大学院レベルの物理学のあらゆる分野で最も人気のある教科書となり、ハーバート・ゴールドスタインの古典力学は48の大学で採用され、2番目に人気となった。[4]カーネギーメロン大学のジェームズ・ラス物理学教授は、ジャクソンの教科書は「過去40年間の電磁力学の古典的教科書」であり、「現在の世代の物理学者のほとんどが最初の授業で学んだ本」であると主張している。[41]ジャクソンの教科書以外にも、ピエフ・パノフスキー、メルバ・フィリップス共著の『古典電気と磁気』 、レフ・ランダウ、エフゲニー・リフシッツ、レフ・ピタエフスキー共著の『連続媒体の電磁気学』など、ジャクソンの教科書より前に出版された古典的な教科書がある。ジャクソンの本の後に出版された教科書の中で、ジュリアン・シュウィンガーの1970年代の講義ノートは、シュウィンガーの死後1998年に初めて出版された特筆すべき本である。大学院の物理学教育ではジャクソンの教科書が主流だったため、シュウィンガーのような物理学者でさえジャクソンと競争することに不満を抱くようになり、そのためシュウィンガーの本の出版は彼の死後まで延期され、最終的には同僚によって完成・出版された。[42]
前述の古典的な書籍に加えて、近年、物理学の大学院研究向けに出版された電磁気学の教科書がいくつか高く評価されています。最も注目すべきものの1つは、2013年に出版されたアンドリュー・ザングウィルのModern Electrodynamicsで、ジョン・ジョアノポロス、マイケル・ベリー、ロブ・フィリップス、アラン・アスペクト、ロベルト・マーリン、シャーリー・チャン、ロイ・シュヴィッタースなど多くの物理学者に賞賛されているだけでなく、 [43]電気工学コミュニティでも好評を博しています。[44]もう1つの注目すべき教科書は、 2012年に出版されたアヌパム・ガーグのClassical Electromagnetism in a Nutshellで、アンソニー・ジー、ラマムルティ・シャンカール、ジャイネンドラ・ジェイン、ジョン・ベルチャーなどの物理学者にも賞賛されています。[45]
以下は、電磁気学の一般的な物理領域について論じた重要な教科書のリストです。
- Brau CA,古典電磁力学における現代の問題、オックスフォード大学、2004年。[46] [47] [48]
- Chaichian M、Merches I、Radu D、Tureanu A、「電気力学:集中コース」、Springer、2016年。[49]
- ディ・バルトロB 「電磁気学の古典理論」第3版、ワールドサイエンティフィック、2018年。[50]
- フランクリン・J、古典電磁気学、第2版、ドーバー、2017年。[50]
- フリーマンR、キングJ、ラフィアティスG、「電磁放射」、オックスフォード大学、2019年。[51]
- Garg A ,古典電磁気学の要点,プリンストン大学, 2012年. [45] [52]
- グッドRH、ネルソンTJ、「電磁場の古典理論」、アカデミック、1971年。[53] [54] [55]
- ジャクソンJD、古典電気力学、第3版、Wiley、1999年。[56] [57] [58 ] [ 59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67]
- Landau LD、Lifshitz EM、Pitaevskii LP、「連続媒体の電気力学」、第2版、Pergamon、1984年。[注8] [68] [69] [70] [71]
- ミルトンKA、シュウィンガーJ、古典電気力学、第2版、CRC、2024年。[42] [72] [73]
- パノフスキーWKH、フィリップスM、古典電気と磁気、第2版、ドーバー、2005年。[注9] [74] [75] [76] [77] [78] [79]
- ゾンマーフェルト A、電気力学、学術誌、1952年。[注10] [80] [81] [82] [83] [84] [85]
- Wilcox W、Thron C、「マクロスコピック電気力学:大学院入門」、第2版、World Scientific、2024年。[86]
- ザングウィルA、現代電気力学、ケンブリッジ大学、2013年。[43] [44] [87] [88] [89]
専門分野
以下は、電磁気学の特定の物理領域について論じた重要な大学院教科書のリストです。
- バルートAO、「電磁力学と場と粒子の古典理論」、ドーバー、1980年。[注11] [90] [91]
- ベイリスWE 「電気力学:現代の幾何学的アプローチ」ビルクハウザー、1999年。[92]
- Böttcher CJF、Bordewijk P、Van Belle OC、Rip A、「電気分極の理論」、第2版、全2巻、Elsevier、1973年、1978年。[注12] [93] [94] [95 ] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
- Clemmow PC、Dougherty JP、「粒子とプラズマの電気力学」、CRC、2018年。[注13] [104] [105] [106] [107] [108] [109]
- Cullity DB、Stock SR、「X線回折の要素」、第3版、ピアソン、2014年。[注14] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116]
- Eringen AC、Maugin GA、Electrodynamics of Continua、2 巻、Springer、1990。[注 15] [117]
- ギンツブルグVL、「プラズマ中の電磁波の伝播」、第2版、ペルガモン、1970年。[118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127 ] [128] [129]
- Hehl FW、Obukhov YN、「古典電磁力学の基礎:電荷、磁束、計量」、Springer、2003年。[130]
- ランダウ LD、リフシッツ EM、『古典場の理論』第4版、ペルガモン、1975年。[注16] [131] [132] [133] [134] [135]
- レヒナー・K「古典電磁力学:現代の視点」シュプリンガー、 2018年。[49]
- オッペンハイマーJR、「電気力学に関する講義」、ゴードン&ブリーチ、1970年。[136] [137]
- ポストEJ、電磁気学の形式的構造:一般的な共変性と電磁気学、ドーバー、1997年。[注17] [138] [139] [140] [141]
- ローリッヒ F.、古典荷電粒子、第3版、ワールドサイエンティフィック、2007年。[142] [143] [144] [145] [146]
- Rybicki GB、Lightman AP、「天体物理学における放射過程」、Wiley、1979年。[147] [148] [149] [150] [151] [152]
科学界では、電磁気学における異なる単位の使用について論争があり、議論されてきました。[153] [154] [155] [156] [157] [158]
電気工学
2011年にデイビッド・デイビッドソンが行った電磁気学の解析・計算 教科書のレビューによると、ジュリアス・ストラットンの『電磁気理論』は電磁気学の古典であり、今でも頻繁に引用されている。[注 18]デイビッドソンはさらに、コンスタンティン・バラニスの『高度工学電磁気学』とロジャー・ハリントンの『時間調和電磁場』が大学院レベルの標準的な参考文献であると指摘している。[159]また、上級学部レベルでは、サイモン・ラモ、ジョン・ウィナリー、セオドア・ヴァン・デューザーによる教科書『通信エレクトロニクスにおける場と波』が標準的な参考文献とみなされている。[160] [161]
電磁気学の研究において、物理学者の視点と電気技術者の視点の間には伝統的な違いがあることが指摘されている。理論物理学者ハンス・シャンツ[162]が2023年に「物理学者が電磁気学について知らないこと」と題した講義で、ジュリアス・ストラットンの『電磁気理論』とジョン・ジャクソンの『古典電磁気学』の教科書の比較に基づいて、シャンツは「ジャクソンのカリキュラムを使って教育を受けた今日の物理学者は、80年前の物理学者よりも実用的な電磁気学についての知識が少ない」と主張し、それは物理学者が現在古典電磁気学から量子電磁力学に移行しているためだと述べている。シャンツはまた、インピーダンス、スミスチャート、アンテナ、電磁エネルギーの流れなどの概念は物理学者に理解されていないと続けている。 [163]電磁気学の工学に多大な貢献をした 数学者セルゲイ・シェルクノフも、電磁気学における物理学者と電気技術者の見解の違いを指摘した。シェルクノフによると:
古典的な物理学者は、主に孤立した伝送システムに関心があったため、伝播速度、またはより一般的には伝播定数という 1 つの波の概念だけを強調してきました。しかし、最初からそのようなシステムの「連鎖」に関心を持つ通信技術者は、より一般的な姿勢を採用し、2 つ目の重要な波の概念であるインピーダンスを導入せざるを得ません。物理学者は、力の波、速度の波、または変位の波など、特定の波に注意を集中します。彼の元の微分方程式は 1 次であり、力と速度の両方を含む可能性がありますが、伝統的に、これらの変数の 1 つを削除し、もう 1 つで 2 次微分方程式を取得し、それを「波動方程式」と呼びます。したがって、彼は力と速度の波の相互依存性を見失い、波の伝播速度が同じであっても、異なる媒体の波の間に存在する可能性のある違いを強調しません。一方、技術者は、元の「波動方程式のペア」の観点から考え、力と速度の波のこの相互依存性を常に念頭に置いています。[164]
電磁気学の問題に対する電気工学のアプローチの有用性は、ロバート・ディッケ[165]や、特にジュリアン・シュウィンガー[166] [167]などの物理学者によっても指摘されている。シュウィンガーは、電気工学の観点の使用を重視したが、これは単に電磁気学の現象だけに限ったことではなく、より一般的なことであり、高エネルギー物理学のような物理学の純粋分野でも工学の世界観の使用を主張した。[167]シュウィンガーはまた、電気工学の問題を純粋物理学者として見ていた人物から、純粋物理の問題を電気技術者として見ていた人物への自身の変化について次のように述べている。「私は最初、原子物理学者としてレーダーの問題に取り組みました。そしてすぐに、原子物理学を電気工学の言語で考えるようになりました。」[168]
ここに挙げた電気工学に関連する大学院向けの重要な電磁気学の教科書の多くは、IEEE Press Series on Electromagnetic Wave Theoryという名前でIEEEから出版または再発行されています。[169] [注19]
学部(入門・中級)
- チェン・DK、「電磁場と波動電磁気学」第2版、アディソン・ウェスレー、1989年。[170] [171] [172]
- ハモンド・P「技術者のための電磁気学:入門コース」第4版、オックスフォード大学、1997年。[173] [174]
- ハウスHA、メルチャーJR、「電磁場とエネルギー」、プレンティスホール、1989年。[159]
- Hayt WH、Buck JA、「エンジニアリング電磁気学」、第9版、McGraw Hill、2018年。[175] [176]
- Ida N,電磁気工学、第4版、Springer、2021年。[177]
- Johnk CTA,電磁場と波の工学、第2版、Wiley、1991年。[178] [179]
- ジョーダンEC、バルメインKG、「電磁波と放射システム」、第2版、プレンティスホール、1968年。[注20] [180] [181] [182] [183]
- Kraus JD、Fleisch DA、Russ SH、「電磁気学とその応用」、第5版、McGraw Hill、1999年。[184] [185]
- ロレイン・P、コルソン・DR、ロレイン・F、「電磁場と波:電気回路を含む」、第3版、WHフリーマン、1988年。[186] [187] [188] [189] [190]
- Ramo S、Whinnery JR、Van Duzer T、「Fields and Waves in Communication Electronics」、第3版、Wiley、1994年。[注21] [注22] [159] [160] [161] [ 191] [192] [193] [194]
- サディクMNO、「電磁気学の基礎」、第7版、オックスフォード大学、2018年。[177]
- Strangeway RA、Holland SS、Richie JE、「電磁気学と伝送線路:電気工学の基礎」、第2版、Wiley、2022年。[195]
- Ulaby FT、Ravaioli U、「応用電磁気学の基礎」、第8版、ピアソン、2020年。[196]
卒業
- Balanis CA、Advanced Engineering Electromagnetics、第3版、Wiley、2024年。[159] [194 ] [197] [198] [199] [200] [201]
- Chew WC、「不均質媒体における波と場」、IEEE、1995年。[注23] [159] [197] [202] [203]
- コリン・RE、「導波の場の理論」、第2版、Wiley - IEEE、1991年。[159] [194] [204] [205] [206] [207]
- Felsen LB、Marcuvitz N、波の放射と散乱、Wiley - IEEE、2003年。[注24] [159] [197] [208] [209] [210] [211] [212] [213]
- Harrington RF、「時間調和電磁場」、Wiley - IEEE、2001年。[注25] [159] [194] [197] [207] [214] [215] [216]
- 石丸 明,電磁波の伝搬、放射、散乱:基礎から応用まで、第2版、Wiley - IEEE、2017年。[159] [194] [197] [217] [218]
- ジョーンズDS、「電磁気学の理論」、ペルガモン、1964年。[197] [207] [219] [220] [221] [222] [223] [224]
- Kong JA ,電磁波理論、第3版、EMW、2008年。[159] [194] [197] [225]
- シェルクノフSA、「電磁波」、ヴァン・ノストランド、1943年。[194] [197] [226]
- スマイスWR、「静電気と動電気」第3版、ヘミスフィア、1989年。[注26] [注27 ] [227] [228] [229] [230] [231]
- ストラットンJA、「電磁気理論」、Wiley - IEEE、2007年。[注28] [159] [194] [197] [207] [232] [233] [234] [235]
- Van Bladel J、電磁界、第 2 版、Wiley - IEEE、2007。[197] [236] [237] [238]
専門分野
- Beckmann P , Spizzichino A,粗い表面からの電磁波の散乱、Artech House、1987年。[注29] [197] [239] [240] [241]
- ダドリーDG、電磁気理論の数学的基礎、Wiley - IEEE、1994年。[159] [242]
- ハンソンGW、ヤコブレフAB、「電磁気学のための演算子理論:入門」、シュプリンガー、2002年。[243]
- イデメンMM、「電磁場の不連続性」、Wiley - IEEE、2011年。[244]
- 石丸 明、「ランダム媒体における波動伝播と散乱」、IEEE -オックスフォード大学、1997年。[注30] [197] [218] [245] [246] [247] [248] [249] [250]
- カジミエルチュクMK、「高周波磁気部品」、第2版、Wiley、2014年。[251] [252]
- リンデルIV、「電磁場解析法」、第2版、Wiley - IEEE、1996年。[197] [253] [254]
- McNamara DA、Pistotius CWI、Malherbe JAG、「回折の均一幾何学理論入門」、Artech House、1990年。[197] [255]
- ミトラR、リーSW、「導波理論の解析技術」、マクミラン、1971年。[197] [256] [257] [258] [259]
- シニアTBA、Volakis JL、電磁気学における近似境界条件、IEE 1995。[197] [260]
- タイCT、「電磁気理論におけるダイアディックグリーン関数」、第2版、IEEE、1994年。[159] [197] [261] [262] [263]
- Tsang L、Kong JA、Ding KH、Ao CO、「電磁波の散乱」、全3巻、Wiley、2001年。[注31] [197]
- Ufimtsev PY、回折の物理理論の基礎、第2版、Wiley - IEEE、2014年。[197] [264]
- Van Bladel J ,特異電磁場と電磁波源、Wiley - IEEE、1991年。[197] [265]
- ウェイトJR、「層状媒体における電磁波」第2版、IEEE -オックスフォード大学、1996年。[注32] [197] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275]
- Balanis CA ,アンテナ理論:分析と設計、第4版、Wiley、2016年。[159] [197] [218] [276] [277] [278]
- コリン・RE、「マイクロ波工学の基礎」、第2版、Wiley - IEEE、2001年。[注33] [194] [279] [280] [281] [282] [283]
- Elliott RS,アンテナ理論と設計、Wiley - IEEE、2003年。[注34] [278] [284] [285]
- Garg R、Bhartia P、Bahl I、Ittipiboon A、「マイクロストリップアンテナ設計ハンドブック」、Artech House、2001年。[286]
- Kraus JD、Marhefka RJ、Khan AS、「アンテナと波動伝播」、第5版、McGraw Hill、2017年。[207] [287] [288]
- Marcuvitz N、導波管ハンドブック、IET、2009年。[注35] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298]
- ミリガンTA、「現代のアンテナ設計」、第2版、Wiley - IEEE 2005。[299]
- Paul CR、Scully RC、Steffka MA、「電磁両立性入門」、第3版、Wiley、2023年。[300] [301] [302] [303] [304]
- ポザールDM、マイクロ波工学、第4版、Wiley、2012年。[194] [283] [305] [306] [307]
- Rizzi PA,マイクロ波工学:受動回路、Prentice Hall、1988年。[308]
- Ruck GT、Barrick DE、Stuart WD、Krichbaum CK、「レーダー断面積ハンドブック」、第2巻、Kluwer-Plenum、1970年。[197] [309]
- Stutzman WL、Thiele GA、「アンテナ理論と設計」、第3版、Wiley、2013年。[159] [278] [310]
- Tsang L、Kong JA、Shin RT、「マイクロ波リモートセンシングの理論」、Wiley、1985年。[218] [311] [312]
- Ulaby FT、Moore RK、Fung AK、「マイクロ波リモートセンシング:アクティブとパッシブ」、全3巻、Artech House、1981、1982、1986年。[注36] [313] [314] [315] [316] [ 317] [318] [319] [320] [321] [322] [323]
メタマテリアル
- Caloz C、Itoh T、電磁メタマテリアル:伝送線路理論とマイクロ波アプリケーション(エンジニアリングアプローチ)、Wiley - IEEE、 2006年。[324]
- Capolino F, (Ed),メタマテリアルハンドブック、第2巻、CRC、2009年。[注37]
- Cui TJ、Smith DR、Liu R、(編)、メタマテリアル:理論、設計、アプリケーション、Springer、2010年。[325]
- Eleftheriades GV、Balmain KG、(編)、負屈折メタマテリアル:基本原理と応用、Wiley - IEEE、2005年。[326]
- Engheta N、Ziolkowski RW、(編)、メタマテリアル:物理学と工学の探求、Wiley - IEEE、2006年。[327]
- Marqués R、Martín F、Sorolla M、「負のパラメータを持つメタマテリアル:理論、設計、マイクロ波アプリケーション」、Wiley、2008年。[326] [328]
- ムンクBA、「周波数選択表面:理論と設計」、ワイリー、2000年。[329]
- ムンクBA、「メタマテリアル:批評と代替案」、ワイリー、2009年。[330] [331]
- Ramakrishna SA、Grzegorczyk TM、「負の屈折率材料の物理と応用」、CRC、2008年。[332]
- Sarychev AK、Shalaev VM、「メタマテリアルの電気力学」、World Scientific、2007年。[328]
- トレチャコフS、「応用電磁気学における解析モデリング」、アーテックハウス、2003年。[326]
- Yang F, Rahmat-Samii Y ,アンテナ工学における電磁バンドギャップ構造、ケンブリッジ大学、2009年。[333]
- Booton RC,電磁気学とマイクロ波の計算方法、Wiley、1992年。[159] [334] [335]
- Chew WC、Jin JM、Michielssen E、Song J、(編)、計算電磁気学における高速かつ効率的なアルゴリズム、Artech House、2001年。[197] [336] [337]
- ギブソンWC、「電磁気学におけるモーメント法」、第3版、CRC、2022年。[338]
- Harrington RF、「モーメント法による場の計算」、Wiley - IEEE、2000年。[注38] [159] [197] [207] [339]
- 伊藤 徹(編)「マイクロ波・ミリ波パッシブ構造の数値解析手法」Wiley、1989年。[ 340] [341]
- Jin JM,電磁気学における有限要素法、第3版、Wiley - IEEE、2014年。[159] [197] [342] [343]
- ジョーンズDS、「電磁波伝搬法」、第2版、Wiley - IEEE、1994年。[159] [197] [344] [345] [346] [347] [348]
- Kunz KS、Luebbers RJ、「電磁気学のための有限差分時間領域法」、CRC、1993年。[159] [197]
- Peterson AF、Ray SL、Mittra R、「電磁気学の計算方法」、Wiley - IEEE、1997年。[159] [197]
- Sadiku MNO、「MATLABによる計算電磁気学」、第4版、CRC、2019年。[注39] [159] [349]
- シルベスターPP、フェラーリRL、「電気技術者のための有限要素法」、第3版、ケンブリッジ大学、1996年。[159] [197] [350] [351]
- Taflove A、Hagness SC、(編)、計算電気力学:有限差分時間領域法、第3版、Artech House、2005年。[159] [197] [352]
光学
光や可視スペクトルの電磁気と物質の相互作用を扱う電磁気学の一分野である光学分野では、優れた注目すべき教科書も数多く出版されています。以下は、古典光学のさまざまな分野における重要な教科書のリストです。これらの教科書は、状況に応じて物理学と電気工学の両方の研究に適しています。
ジェネリック
- Born M、Wolf E、Principles of Optics、第7版、ケンブリッジ大学、2019年。[注40] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364]
- ファウルズGR、現代光学入門、第2版、ドーバー、1989年。[注41] [365] [366]
- グンターBD 『現代光学』第2版、オックスフォード大学、2015年。[367] [368]
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専門分野
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- Boyd RW、非線形光学、第4版、Elsevier、2020年。[404] [405]
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- グッドマンJW、統計光学、第2版、Wiley、2015年。[408] [409] [410] [411]
- ハウスHA、「オプトエレクトロニクスにおける波と場」、プレンティスホール、1984年。[412] [413] [414]
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磁気
電磁気学とは別に発展してきた別の分野に磁性があります。これは、さまざまな物質の磁気特性と電磁場との相互作用を研究する分野です。また、磁性に関する古典的な教科書も数多く出版されており、その一部はここにリストされています。文脈に応じて、物理学と電気工学の両方の研究に使用できます。
- Aharoni A、「強磁性理論入門」、第 2 版、オックスフォード大学、1996 年。[458] [459]
- Blundell S ,凝縮物質の磁性、オックスフォード大学、2001年。[460] [461] [462]
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- Coey JMD、磁性と磁性材料、ケンブリッジ大学、2009年。[470]
- Cullity BD、Graham CD、「磁性材料入門」、第2版、Wiley - IEEE、2009年。[460] [471] [472]
- ダンロップDJ、オズデミールÖ、ロックマグネティズム:基礎と最前線、ケンブリッジ大学、1997年。[473] [474] [475]
- Jiles D ,磁性と磁性材料入門、第3版、CRC、2016年。[460] [476]
- クリシュナンKM、「磁性材料の基礎と応用」、オックスフォード大学、2016年。[477] [478]
- モリッシュAH、「磁気の物理的原理」、Wiley - IEEE、2001年。[注50] [460] [479] [480]
- O'handley RC、「現代の磁性材料:原理と応用」、Wiley、2000年。[460] [481]
- スパルディンNA、「磁性材料:基礎と応用」第2版、ケンブリッジ大学、2010年。[460] [482]
電磁流体力学
磁気流体力学は、連続体モデルを用いて電磁場と導電性 流体との相互作用を扱う物理学の学際的な分野である。磁気流体力学は、マクスウェル方程式とナビエ-ストークス方程式を組み合わせることで、古典的な電磁気学と流体力学を結合する。この比較的新しい物理学の分野は、 1942年にハンネス・アルヴェンがネイチャー誌に発表した「電磁流体力学波の存在」という論文で初めて開発された。[483] 1950年にアルヴェンは、磁気流体力学の分野における先駆的な研究と見なされている「宇宙電磁力学」という教科書を出版した。 [484]また、従来の磁気流体力学の分野に密接に関連する2つの分野があり、電気流体力学と強流体力学と呼ばれている。電気流体力学は電磁場と弱導電性流体との相互作用を扱い[485]、強流体力学は電磁場と磁性流体との相互作用を扱っている。今日、電磁流体力学とその関連分野は、プラズマ物理学、電気工学、機械工学、天体物理学、地球物理学、その他多くの科学分野で広く応用されています。以下は、電磁流体力学のさまざまな分野における重要な教科書のリストです。
- アルヴェン・H、フェルトハンマー・CG、「宇宙電磁力学:基本原理」、第2版、オックスフォード大学、1963年。[486] [487] [488] [489] [490] [491] [492]
- ビスカンプD、磁気流体力学的乱流、ケンブリッジ大学、2003年。[493] [494] [495] [496] [497]
- ビスカンプD、非線形磁気流体力学、ケンブリッジ大学、1993年。[498] [499] [500 ] [501] [502] [503] [504] [505] [506]
- Blums E、Cebers A、Maiorov MM、磁性流体、De Gruyter、1996。[507] [508]
- Castellanos A、(編)、Electrohydrodynamics、Springer、1998年。[509] [510]
- カウリングTG、磁気流体力学、第2版、アダムヒルガー、1976年。[511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518]
- デイビッドソンPA、電磁流体力学入門、第2版、ケンブリッジ大学、2017年。[473] [519] [520] [521] [522]
- Moreau R ,磁気流体力学、Springer、1990年。[523]
- プリーストE、「太陽の磁気流体力学」、ケンブリッジ大学、2014年。[注51] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530]
- プリーストE、フォーブスT、「磁気再結合:MHD理論と応用」、ケンブリッジ大学、2000年。[531] [532]
- ロバーツPH、「磁気流体力学入門」、エルゼビア、1967年。[533]
- Rosensweig RE, Ferrohydrodynamics、ドーバー、2014年。[注52] [473] [534 ] [535] [536] [537]
- サットンGW、シャーマンA、「エンジニアリング磁気流体力学」、ドーバー、2006年。[注53] [538] [539]
歴史的
電磁気学には歴史的古典として一般に認められている重要な書籍が数多くあり、そのうちのいくつかをここに挙げます。
- アブラハム M、ベッカー R、「電気と磁気の古典理論」、第 8 版、Blackie & Son、1932 年。
- グリーン G、「電気と磁気の理論への数学的分析の応用に関するエッセイ」、T ホイールハウス、1828 年。
- ヘヴィサイド O、「電磁気理論」、第 3 版、全 3 巻、The Electrician、1893、1899、1912。
- ヘルツ H、「電磁波:空間を有限速度で伝搬する電気作用に関する研究」、マクミラン、1893 年。
- Jeans JH、「電気と磁気の数学的理論」、第5版、ケンブリッジ大学、1927年。
- マクドナルド HM、「電波」、ケンブリッジ大学、1902年。
- Maxwell JC、「電気と磁気に関する論文」、第3版、2巻、Clarendon、1891年。
- プランクM、「電気と磁気の理論」第2版、マクミラン、1932年。[注54]
- Schott GA、「電磁放射とそれから生じる機械的反応」、ケンブリッジ大学、1912年。
- Thomson JJ、「電気と磁気の数学的理論の要素」、第4版、ケンブリッジ大学、1909年。
- ウィテカーET、「エーテルと電気の理論の歴史」、第2版、全2巻、トーマス・ネルソン、1951年。[注55] [注56]
参照
注記
- ^ Addison-Wesley 社が 1964 年に発行した教科書の再版。
- ^ 『ファインマン物理学講義』シリーズの第2巻。 『力学、放射線、熱』と題されたシリーズの第1巻には、電磁気学と光学に関するトピックもいくつか含まれています。
- ^ サンダース社が1995年に出版した教科書の再版。
- ^ これは中級レベルの教科書ですが、大学院での研究にも適しています。
- ^ MITが1973年に発行した教科書の再版。
- ^ パウリ物理学講義シリーズの第1巻。
- ^ マグロウヒル社が1972年に出版した教科書の再版。
- ^ ランドウとリフシッツの理論物理学講座シリーズの第8巻。
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- ^ ゾンマーフェルト理論物理学講義シリーズの第3巻。
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- ^ 第 1 巻:静的場における誘電体
第 2 巻:時間依存場における誘電体 - ^ 1969年にAddison-Wesley社から出版された教科書の再版。
- ^ 同じ出版社から出版された2001年の教科書の再版。
- ^ 第1巻:基礎と固体媒体
第2巻:流体と複合媒体 - ^ ランドウとリフシッツの理論物理学講座シリーズの第2巻。
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- ^ これは中級レベルの教科書ですが、大学院での研究にも適しています。
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- ^ 第 1 巻:マイクロ波リモートセンシングの基礎と放射測定
第 2 巻:レーダーリモートセンシングと表面散乱および放射理論
第 3 巻:理論から応用まで - ^ 第1巻:メタマテリアルの理論と現象
第2巻:メタマテリアルの応用 - ^ 1968 年に Macmillan 社から出版された教科書の IEEE クラシック再版。
- ^ 以前の版は次のように出版されています:
Numerical Techniques in Electromagnetics
Numerical Techniques in Electromagnetics with MATLAB - ^ 同じ出版社から出版された1999年の教科書の再版。
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