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En este estudio, se introduce un enfoque alternativo para la solución numérica de problemas de dispersión electromagnética en dos dimensiones mediante técnicas numéricas de dos híbridos combinados con el método de los momentos (MoM). Se han probado dos nuevas técnicas híbridas basadas en la función del patrón del haz para resolver la ecuación integral del campo eléctrico (EFIE) combinándolas con el MoM en ambas polarizaciones. La primera técnica propuesta se denomina procedimiento MoM con función de Green de tipo punto de origen complejo (CSP). Se ha demostrado la conversión de una radiación…mehr

Produktbeschreibung
En este estudio, se introduce un enfoque alternativo para la solución numérica de problemas de dispersión electromagnética en dos dimensiones mediante técnicas numéricas de dos híbridos combinados con el método de los momentos (MoM). Se han probado dos nuevas técnicas híbridas basadas en la función del patrón del haz para resolver la ecuación integral del campo eléctrico (EFIE) combinándolas con el MoM en ambas polarizaciones. La primera técnica propuesta se denomina procedimiento MoM con función de Green de tipo punto de origen complejo (CSP). Se ha demostrado la conversión de una radiación de fuente lineal isotrópica a una radiación de haz directivo con una expresión de la función de Green de tipo CSP utilizando la técnica CSP. En este primer método, el vector de posición de la fuente real se sustituye por una cantidad compleja, y luego la función de Green genera un haz CSP.El segundo método propuesto se denomina Procedimiento MoM con función de Green modificada utilizando un método de función de lápiz de haz generalizado (GPOF). La matriz principal está fuertemente localizada en el segundo método, como en el primero. En consecuencia, el almacenamiento de memoria y el tiempo total de ejecución se reducen mucho, por lo que las estructuras de gran tamaño pueden modelarse con tiempos de cálculo más cortos.
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Autorenporträt
Deniz Kutluay nació en Estambul. Se doctoró en Ingeniería Eléctrica y Electrónica por la Universidad Dokuz Eylül (Turquía) en 2020. Sus campos de investigación actuales son la dispersión y la propagación electromagnética, el electromagnetismo computacional, la óptica y las tecnologías innovadoras.