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Transparente Randbedingungen für längshomogene Wellenleiterstrukturen

Patrushev, Mikhail (2021)
Transparente Randbedingungen für längshomogene Wellenleiterstrukturen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017947
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion

Kurzbeschreibung (Abstract)

Berechnungen und Simulationen der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen entlang längshomogener Wellenleiter werden mithilfe zweidimensionaler Diskretisierungsverfahren durchgeführt. Abhängig von der Anwendung werden entsprechende numerische Randbedingungen verwendet. Diese lassen sich bei transversal offenen Wellenleitern durch geschlossene oder absorbierende Randbedingungen annähern, was zur Verfälschung des realen Modells führt. Die in dieser Arbeit vorgestellte Methode zur Modellierung von offenen Randbedingungen basiert auf dem Kirchhoff-Integral und wurde für das Diskretisierungsverfahren FIT implementiert. Die vorgestellte Randbedingung wird mit ausgewählten konventionellen Lösungsansätzen verglichen.

Typ des Eintrags: Dissertation
Erschienen: 2021
Autor(en): Patrushev, Mikhail
Art des Eintrags: Erstveröffentlichung
Titel: Transparente Randbedingungen für längshomogene Wellenleiterstrukturen
Sprache: Deutsch
Referenten: Weiland, Prof. Dr. Thomas ; Schuhmann, Prof. Dr. Rolf
Publikationsjahr: 2021
Ort: Darmstadt
Kollation: VIII, 115 Seiten
Datum der mündlichen Prüfung: 15 Juli 2020
DOI: 10.26083/tuprints-00017947
URL / URN: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/17947
Kurzbeschreibung (Abstract):

Berechnungen und Simulationen der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen entlang längshomogener Wellenleiter werden mithilfe zweidimensionaler Diskretisierungsverfahren durchgeführt. Abhängig von der Anwendung werden entsprechende numerische Randbedingungen verwendet. Diese lassen sich bei transversal offenen Wellenleitern durch geschlossene oder absorbierende Randbedingungen annähern, was zur Verfälschung des realen Modells führt. Die in dieser Arbeit vorgestellte Methode zur Modellierung von offenen Randbedingungen basiert auf dem Kirchhoff-Integral und wurde für das Diskretisierungsverfahren FIT implementiert. Die vorgestellte Randbedingung wird mit ausgewählten konventionellen Lösungsansätzen verglichen.

Alternatives oder übersetztes Abstract:
Alternatives AbstractSprache

Waveguides play one of the key figures in today’s electronics and optics for signal transmission. Corresponding simulations of electromagnetic wave transportation along these waveguides are accomplished by discretization methods such as the Finite Integration Technique (FIT) or the Finite Element Method (FEM). For longitudinally homogeneous and transversely unbounded waveguides these simulations can be approximated by closed boundaries. However, this distorts the original physical model and unnecessarily increases the size of the computational domain size. In this article we present a boundary condition for transversely open waveguides based on the Kirchhoff integral which has been implemented within the framework of FIT. The presented solution is compared with selected conventional methods in terms of computational effort and memory consumption

Englisch
Status: Verlagsversion
URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-179477
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik
Fachbereich(e)/-gebiet(e): 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik
18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Teilchenbeschleunigung und Theorie Elektromagnetische Felder > Theorie Elektromagnetischer Felder
18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Teilchenbeschleunigung und Theorie Elektromagnetische Felder
Hinterlegungsdatum: 12 Mai 2021 13:43
Letzte Änderung: 18 Mai 2021 07:12
PPN:
Referenten: Weiland, Prof. Dr. Thomas ; Schuhmann, Prof. Dr. Rolf
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: 15 Juli 2020
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