본 논문에서는 플랜지된 평행 평판 도파관의 슬릿을 통한 도체 스트립과의 전자기적인 결합을 연구하였다. 슬릿의 전계와 스트립의 유기 전류에 관한 결합 적미분 방정식을 유도하고 모멘트 방법으로 풀었다. 몇 가지 슬릿을 통한 최대 결합 현상들의 특성을 도체 스트립의 위치, 동작 주파수, 스트립의 길이 등 다양한 파라미터에 대한 슬릿의 등가 어드미턴스와 결합 전력의 변화를 통해 조사하였다.
본 연구에서는 유전체 슬랩으로 덮힌 평행평판 도파관의 좁은 슬릿을 통한 유전체슬랩 위의 도체 스트립과의 전자기적인 결합을 고려하였다. 제안된 구조에서 관찰되는 두 가지의 대조적인 결합현상인 캐비티형 결합과 기생형 결합의 차이점을 도체 스트립의 길이 및 위치, 도체 스트립에 유기된 전류, 복사패턴, 대역폭, 결합슬릿 근처의 전자계분포 등을 비교하여 관찰하였다.
An analysis method for the electromagnetic scattering of a gaussian beam wave by finite periodic conducting strip grating on a groudned dielectric slab is considered. The intergral equation for the unknown current induced on the conducting strip surface is derived and solbed numerically by use of the method of moment. From knowledge of the strip current, the quantities of interest such as radiation pattern, the space wave power radiated into the free space, and the coupled surface wave power propagating along the dielectric slab are computed for the appropriately chosen parametes Some similarity between scattering behaviours of the present geometry and the infinite geometry is examined by observing the Off-bragg as well as bragg blaxing penomena in both geometries.The validity of the numerical results are assured by a check of the power conservation relations.
본 논문에서는 2개 유전체층 위의 완전도체띠 격자구조에 의한 TM (transverse magnetic)산란의 급속한 수렴 해에 대한 문제를 수치해석 방법인 FGMM (Fourier Galerkin moment method)를 이용하여 해석하였다. TM 산란에 대하여 유도되는 표면 전류밀도는 스트립 양 끝에서 매우 큰 값이 예측되므로, 이때 스트립에 유도되는 전류밀도는 적절한 모서리 경계조건을 만족하는 함수와 1종 Chebyshev 다항식의 곱의 급수로 전개하였다. 도체띠에 유도되는 전류밀도, 정규화된 반사전력 및 투과전력을 계산하였다. 제안된 함수를 사용한 수치결과는 기존의 지수함수를 사용했을 때 보다 빠르게 수렴도가 향상되었으며, 수치결과들은 기존 논문들의 결과들과 비교하여 거의 일치하였다.
본 논문에서는 접지평면위에 2개의 유전체 층을 가지는 완전도체 격자구조에서의 전자파 산란문제를 간단한 방수치해석 방법으로 잘 알려진 PMM방법을 적용하여 입사각에 따라 수치해석하였다. 산란전자계는 Floquet 모드 함수의 급수로 전개하였다. 경계조건은 미지의 계수를 구하기 위하여 적용하였고, 도체의 경계조건은 접선성분의 전계와 스트립 위의 전류와의 관계를 위해 적용하였다. 입사각이 수직일 때 비유전율이 증가함에 따라 기하광학적 반사전력의 변하는 최소점은 스트립 폭이 높은 값으로 이동한다는 것은 주목되며, 이때 수직입사시 대부분의 전력은 다른 각도의 방향으로 산란된다.
본 논문에서는 플랜지된 평행평판도파관으로 급전된 슬릿과 이에 평행하고 근접하는 도체 스트립과의 전자기적인 결합문제를 단순화된 근접주사현미 경의 관점에서 연구하였다. 슬릿의 등가어드미턴스, 슬릿근처 도파관 내부 및 외부의 무효전력, TEM파 전압반사계수의 크기 및 위상 등의 변화결과로부터 플랜지된 평행평판도파관의 특성을 조사하였다. 제안된 구조의 근접주사현미경으로서의 성능을 다양한 구조적인 파라미터들(도파관 높이, 슬릿의 폭, 스트립의 폭, 슬릿과 스트립 간격, 슬릿 폭과 도파관 높이의 비)이 TEM파 전압반사계수의 크기와 위상에 미치는 영향을 관찰하여 점검하였다. 슬릿으로부터 스트립의 변위에 따른 전압반사계수의 변화결과로부터 도파관의 높이가 작을 때 보다 높은 주사해상도를 얻을 수 있음과 반사계수의 크기 변화에 비해 위상변화가 훨씬 민감함을 확인하였다.
본 연구에서는 유전체슬랩으로 덮혀 있고 단락 종단된 평행평판 도파관의 좁은 슬릿을 통한 유전체슬랩 위의 도체스트립과의 전자기적인 결합을 평행평판 도파관에 TEM파가 입사되는 경우에 대하여 고려하였다. 슬릿의 전계와 도체스트립에 유기된 전류를 미지수로 하는 결합적분방정식을 유도하고 모멘트방법을 이용하여 풀었다. 그 결과로부터 슬릿의 폭이 매우 좁음에도 불구하고 도체스트립의 폭과 위치를 적절히 택하면 입사전력의 대부분이 도파관 외부로 결합될 수 있음을 관찰하였다. 또한 도체스트립과 도파관의 윗면이 캐비티를 구성하는 경우와 도체스트립이 기생소자 역할을 하는 경우에 있어서 관찰되는 두 가지 복사현상들 간의 차이점에 대하여 논의하였다.
It is important factor to design the strip layout drawing according to product properties in press die design. Press dies are important processes in production such as a car component, house electronics, computer parts etc. In this paper, the strip layout of parts was designed for transfer dies. Results of this study can be modify the punch, trim position and notching shapes of strip layout. Utilization ratio was 70.3% by conducting piercing and notching for scrap design and materials were arranged with wide width of blank layout.
유전체 슬랩으로 덮힌 평행평판 도파관의 좁은 슬릿을 통한 슬랩 위의 도체 스트립과의 전자기적인 결합문제를 평행평판 도파관에 TEM파가 입사되는 경우에 대하여 고려하였다. 슬릿의 접선성분 전계와 도체 스트립에 유기된 전류에 관한 결합 적분방정식을 유도하고 모멘트방법으로 풀었다. 도체 스트립이 결합에 미치는 영향을 보이기 위하여 도파관내에서의 반사 및 투과 전력, 슬릿을 통해 결합된 전력, 슬릿의 등가 어드미턴스, 그리고 복사패턴 등에 대한 수치해석결과를 제시하였다 그 결과 슬릿을 통해 평행평판 도파관 외부로 결합된 전력의 최대치가 도파관 내부 입사전력의 약 50%가 됨을 관찰하였다.
The E-polarized scattering problem by a resistive strip grating is analyzed by the method of moments in the spectral domain. For an E-polarized scattering, the induced current density is expected to blow up at both edges. Then the induced surface current density on the strip is expanded in a series of the multiplication of Ultraspherical polynomials with zeroth order and functions with appropriate edge condition. The expansion coefficients are calculated numerically in the spectral domain. When the resistivity of the strip becomes 0, the numerical results agree with those of a perfectly conducting strip srating. And the convergence of the moment-method solutions is very much improved using the basis functions proposed in this paper, compared with that of the existing exponential functions.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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