Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/99119
Title: | Исследование характеристик сложных дифракционных структур на основе комбинированного подхода |
Other Titles: | Investigation of the characteristics of complex diffractive structures based on a combined approach |
Authors: | 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. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Уральский федеральный университет |
Citation: | 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. |
Abstract: | 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. |
Keywords: | ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА СТРУКТУРА МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ELECTROMAGNETIC DIFFRACTION ELECTRODYNAMICS OPTIMIZATION METHODS |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/99119 |
RSCI ID: | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46144431 |
ISSN: | 2588-0454 2588-0462 |
DOI: | 10.15826/urej.2021.5.1.004 |
Origin: | Ural Radio Engineering Journal. 2021. Vol. 5. № 1 |
Appears in Collections: | Ural Radio Engineering Journal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
urej-2021-1-04.pdf | 254,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.