Analytische Beschreibung der Kopplung elektromagnetischer Felder durch Aperturen in Resonatoren

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Petzold, Jörg 1981- (VerfasserIn)
Format: Abschlussarbeit Buch
Sprache:German
Veröffentlicht: Magdeburg Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 2020
Ausgabe:1. Auflage
Schriftenreihe:Res electricae Magdeburgenses Band 80
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adam_text INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 12 1.1 PROBLEMSTELLUNG .................................................................................................. 12 1.2 AUFTRETEN VON APERTUREN IN THEORIE UND PRAXIS ........................................... 13 1.3 ZIELSTELLUNG UND GLIEDERUNG DER ARBEIT .......................................................... 14 2 GRUNDLAGEN 16 2.1 MAXWELL-GLEICHUNGEN ........................................................................................ 16 2.1.1 POTENTIALE .............................................................................................. 17 2.1.2 LINEARITAET .............................................................................................. 19 2.1.3 KONTINUITAETSGLEICHUNG ............................................................................ 19 2.2 VERALLGEMEINERTER STROM .................................................................................. 19 2.3 FELDER AN GRENZFLAECHEN ..................................................................................... 22 2.3.1 ABLEITUNG DER RANDBEDINGUNGEN .......................................................... 22 2.3.2 RANDBEDINGUNGEN AN PERFEKTEN LEITFAEHIGEN MEDIEN ........................... 24 2.4 METHODEN UND PRINZIPIEN ............................................................................... 25 2.4.1 AEQUIVALENZ-PRINZIP ............................................................................... 25 2.4.2 ENERGIEERHALTUNG .................................................................................. 26 2.4.3 EINDEUTIGKEIT ........................................................................................ 27 2.4.4 DUALITAET ................................................................................................. 28 2.4.5 SPIEGELLANDUNGSMETHODE ...................................................................... 29 2.4.6 INDUKTIONSPRINZIP .................................................................................. 29 2.4.7 BABINET-PRINZIP ..................................................................................... 31 2.5 GREENSCHE FUNKTIONEN ..................................................................................... 32 2.5.1 ANWENDUNG AUF DIE HEIMHOLTZGLEICHUNG .............................................. 33 2.5.2 ASSOZIIERTE GREENSCHE FUNKTIONEN ....................................................... 34 2.5.3 DYADISCHE GREENSCHE FUNKTIONEN ....................................................... 35 2.6 MULTIPOL-ENTWICKLUNG ........................................................................................ 37 2.7 ABSTRAHLUNG IM FREIRAUM .................................................................................. 40 2.7.1 RAY LEIGH-ZONE ........................................................................................ 41 2.7.2 FRESNEL-ZONE ........................................................................................... 41 2.7.3 FRAUNHOFER-ZONE .................................................................................. 41 2.7.4 NAHFELD UND FERNFELD ............................................................................ 42 2.7.5 ELEMENTARSTRAHLER .................................................................................. 42 INHALTSVERZEICHNIS 2.8 SIMULATIONSVERFAHREN ......................................................................................... 43 2.8.1 FINITEN DIFFERENZEN IM ZEITBEREICH ....................................................... 43 2.8.2 MOMENTEN-METHODE ................................................................................. 44 3 ELEKTRISCH KLEINE APERTUREN 46 3.1 BETHE-THEORIE KLEINER APERTUREN ........................................................................... 46 3.1.1 RANDBEDINGUNGEN DER APERTUR .............................................................. 46 3.1.2 MAGNETISCHES FELD ................................................................................... 48 3.1.3 GESTREUTES FELD DER APERTUR ................................................................. 49 3.1.4 LOESEN DES INTEGRALS ................................................................................ 50 3.1.5 ELEKTRISCHES FELD ................................................................................... 53 3.2 KLEINE APERTUR IN DER UNENDLICHEN EBENE ....................................................... 54 3.2.1 REGULARISIERUNG DER GREENSCHEN FUNKTION ........................................... 55 3.2.2 RENORMALISIERTE POLARISIERBARKEIT ....................................................... 56 3.2.3 ENERGIEERHALTUNG ................................................................................... 57 3.3 KLEINE APERTUR IM QUADERFOERMIGEN HOHLRAUMRESONATOR ............................... 59 3.3.1 GREENSCHE FUNKTION DES QUADERFOERMIGEN HOHLRAUMRESONATORS .... 60 3.3.2 GUETE RECHTECKIGER HOHLRAUMRESONATOREN .............................................. 64 3.3.3 REGULARISIERUNG IM HOHLRAUMRESONATOR .............................................. 65 3.3.4 RENORMALISIERTE POLARISIERBARKEIT ....................................................... 67 3.3.5 FELDER IM INNEREN DES RESONATORS ....................................................... 68 3.3.6 SCHIRMDAEMPFUNG ................................................................................... 69 3.3.7 HOHLRAUMRESONANZEN IM AEUSSEREN FELD ................................................. 69 3.3.8 UNTERSUCHUNGEN IM ZEITBEREICH ........................................................... 73 3.4 VERALLGEMEINERUNG DES MODELLS .......................................................................... 75 3.4.1 VERALLGEMEINERUNG DER EINFALLSRICHTUNG .............................................. 75 3.4.2 BELADUNG DES HOHLRAUMRESONATORS ....................................................... 77 3.4.3 VALIDIERUNG DES EINGEKOPPELTEN STROMES .............................................. 78 4 ELEKTRISCH GROSSE APERTUREN 80 4.1 ELEKTRISCH LANGER DUENNER DRAHT ...................................................................... 80 4.1.1 QUASI-STATIONAERER REALTEIL ........................................................................ 84 4.1.2 IMAGINAERTEIL ............................................................................................ 86 4.1.3 REGULARISIERTER REALTEIL .......................................................................... 87 4.1.4 GESAMTLOESUNG ......................................................................................... 88 4.1.5 VALIDIERUNG FUER DEN STROM .................................................................... 89 4.1.6 KONVERGENZ ............................................................................................ 90 4.1.7 GESTREUTE NAHFELDER ............................................................................. 94 4.1.8 VALIDIERUNG FUER DIE NAHFELDER .............................................................. 95 4.1.9 GESTREUTE FERNFELDER ............................................................................. 97 2 INHAL TSVERZEICHNIS 4.1.10 VALIDIERUNG FUER DIE FERNFELDER ........................................................... 98 4.2 ELEKTRISCH LANGER DRAHT IM RESONATOR ............................................................... 100 4.2.1 VALIDIERUNG DES EINGEKOPPELTEN STROMES UND DER FELDER ..................... 102 4.3 ELEKTRISCH LANGER SCHLITZ IN DER RESONATORWAND ................................................ 108 4.3.1 VALIDIERUNG FUER DIE FELDER ..................................................................... 110 4.4 ELEKTRISCH LANGER SCHLITZ MIT ELEKTRISCH LANGEM DRAHT IM RESONATOR .... 117 4.4.1 VALIDIERUNG UND EINFLUSS DER BELADUNG AUF DIE INNEREN UND AEUSSEREN FELDER ....................................................................................................... 118 4.5 VERGLEICH DES BERECHNUNGSAUFWANDES ............................................................... 123 5 ZUSAMMENFASSUNG 125 5.1 ERGEBNISSE ............................................................................................................. 125 5.2 AUSBLICK ................................................................................................................ 127 5.3 THESEN ................................................................................................................... 128 LITERATUR 129 3
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