Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/99119
Название: | Исследование характеристик сложных дифракционных структур на основе комбинированного подхода |
Другие названия: | Investigation of the characteristics of complex diffractive structures based on a combined approach |
Авторы: | Львович, И. Я. Львович, Я. Е. Преображенский, А. П. Преображенский, Ю. П. Чопоров, О. Н. Lvovich, I. Ya. Lvovich, Ya. E. Preobrazhenskiy, A. P. Preobrazhenskiy, Yu. P. Choporov, O. N. |
Дата публикации: | 2021 |
Издатель: | Уральский федеральный университет |
Библиографическое описание: | Исследование характеристик сложных дифракционных структур на основе комбинированного подхода / И. Я. Львович, Я. Е. Львович, А. П. Преображенский, Ю. П. Преображенский, О. Н. Чопоров // Ural Radio Engineering Journal. — 2021. — Vol. 5, No. 1. — P. 49–62. |
Аннотация: | В работе проводится исследование электродинамических структур, в состав которых входят металлические и диэлектрические элементы. Расчет простых элементов осуществляется при помощи метода интегральных уравнений. Проводится их решение на базе метода коллокаций и определяются рассеянные электромагнитные поля. Для того чтобы сложные электродинамические структуры обладали требуемыми рассеивающими характеристиками, проводится выбор дифракционных элементов в рамках многоальтернативного оптимизационного подхода. Приведен пример исследуемой электродинамической структуры. Продемонстрировано определение ее характеристик. The paper is devoted to the study of electrodynamic structures, which include metal and dielectric elements. Simple elements are calculated using the method of integral equations. Their solution is determined by the collocation method and scattered electromagnetic fields. The finitedifference method is required for calculating the equation. For required scattering characteristics of complex electrodynamic structures the choice of diffraction elements is carried out within the framework of a multialternative optimization approach. The individual electrodynamic components are considered first. Then, on their basis, several promising variants of more complex subsystems are formed. It is necessary to apply training information on every stage of modeling. The example of the investigated electrodynamic structure is given. The definition of its characteristics is demonstrated. |
Ключевые слова: | ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА СТРУКТУРА МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ELECTROMAGNETIC DIFFRACTION ELECTRODYNAMICS OPTIMIZATION METHODS |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/99119 |
Идентификатор РИНЦ: | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46144431 |
ISSN: | 2588-0454 2588-0462 |
DOI: | 10.15826/urej.2021.5.1.004 |
Источники: | Ural Radio Engineering Journal. 2021. Vol. 5. № 1 |
Располагается в коллекциях: | Ural Radio Engineering Journal |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
urej-2021-1-04.pdf | 254,76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.