Алгоритм вычисления волновых чисел в киральном метаматериале на основе составных спиральных элементов

Автор: Дементьев А. Н., Куркин А. Н., Смирнов С. В., Арсеньев К. В., Жуков А. О.

Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал @vestnik-sibsau

Рубрика: Информатика, вычислительная техника и управление

Статья в выпуске: 2 т.24, 2023 года.

Бесплатный доступ

Материалы с различными экзотическими электромагнитными характеристиками широко изучались в последние десятилетия, чтобы удовлетворить растущий интерес в различных областях, включая визуализацию, телекоммуникации, использование энергии и т. д. В качестве особенно многообещающего кандидата электромагнитные метаматериалы проявляют электромагнитные свойства, недоступные природным материалам, в связи с тем, что киральная среда (метаматериал) представляет собой совокупность равномерно распределенных в изотропной диэлектрической среде проводящих зеркально-асимметричных (киральных) элементов. Помимо материала, из которого изготовлен киральный элемент, важнейшую роль играет и его форма. Именно поэтому так важно исследование новых видов киральных элементов, а также определение электродинамических свойств киральных метаматериалов на их основе. В работе рассматривается решение задачи определения коэффициентов отражения и прохождения при падении плоской электромагнитной волны на планарный слой кирального метаматериала на основе многозаходных проводящих элементов типа спирали с учетом структурных параметров метаматериала, который представляет собой матрицу из тонкопроволочных идеально проводящих элементов в виде N взаимно ортогональных спиралей. Для определения параметров кирального метаматериала на основе составных спиральных элементов, рассмотрено построение частной математической модели составного элемента на основе произвольного числа спиральных элементов в пространственной конфигурации, а также метаматериала на основе матрицы таких элементов. Предложен алгоритм вычисления постоянных распространения волн с круговыми поляризациями в указанном метаматериале. Из представленных расчетов можно отметить, что исследуемая метаструктура на одной частоте может выполнять роль частотно-селективного защитного экрана, не прозрачного для излучения вблизи основной резонансной частоты.

Еще

Киральный метаматериал, распространение радиоволн, частотная зависимость, свч-диапазон, электромагнитное поле

Короткий адрес: https://sciup.org/148326821

IDR: 148326821   |   DOI: 10.31772/2712-8970-2023-24-2-234-246

Список литературы Алгоритм вычисления волновых чисел в киральном метаматериале на основе составных спиральных элементов

  • Capolino F. Theory and Phenomena of Metamaterials.CRC Press // Taylor & Francis. 2009. 992 p.
  • Tie J. C., Smith, D. R., Ruopeng Liu. Metamaterials: Theory, Design and Application. Springer, 2010. 376 p.
  • Карцан И. Н., Лохмаков П. М., Цветков Ю. Д. Интеллектуализация поиска информации в корпоративных системах // Вестник университетского комплекса. 2006. № 23. С. 141.
  • Карцан И. Н. Метод исключения ошибок определения местоположения при одновременном использовании навигационных систем // Вестник CибГАУ. 2008. № 3 (20). С. 101–103.
  • Карцан И. Н., Жукова Е. С., Карцан Р. В. Баллистическое и временное обеспечение космических аппаратов на различных орбитах // Доклады Томского гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники. 2012. № 2-2 (26). С. 19–24.
  • Терсков В. А., Шеенок Д. А., Карцан И. Н. Генетический алгоритм для оптимизации архитектуры бортового программного обеспечения // Надежность. 2014. № 4 (51). С. 102–111.
  • Карцан И. Н. Трудозатраты на разработку бортового программного обеспечения // Академическая наука – проблемы и достижения. 2014. С. 137.
  • Lindell I. V., Sihvola A. H., Tretyakov S. A., Viitanen A. J. Electromagnetic waves in chiral and bi-isotropic media. London : ArtechHouse, 1994. 291 p.
  • Неганов В. А., Осипов О. В. Отражающие, волноведущие и излучающие структуры с киральными элементами. М. : Радиоисвязь, 2006. 280 с.
  • Phase methods for measuring the spatial orientation of objects using satellite navigation equipment / Y. L. Fateev, D. D. Dmitriev, V. N. Tyapkin et al. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. International Scientific and Research Conference on Topical Issues in Aeronautics and Astronautics (Dedicated to the 55th Anniversary from the Foundation of SibSAU). 2015. P. 012022.
  • Adaptation algorithms for satellite communication systems equipped with hybrid reflector antennas / I. N. Kartsan, V. N. Tyapkin, D. D. Dmitriev et al. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. International Scientific and Research Conference on Topical Issues in Aeronautics and Astronautics (Dedicated to the 55th Anniversary from the Foundation of SibSAU). 2015. P. 012010.
  • Correcting non-indentity in receiving channels in interference-immune systems for glonass and gps / V. N. Tyapkin, I. N. Kartsan, D. D. Dmitriev, A. E. Goncharov // 2015 International Siberian Conference on Control and Communications, SIBCON 2015 – Proceedings. 2015. P. 7147246. DOI: 10.1109/SIBCON.2015.7147246.
  • Spatial filtering algorithms in adaptive multi-beam hybrid reflector antennas / V. N. Tyapkin, I. N. Kartsan, D. D. Dmitriev, A. E. Goncharov // 2015 International Siberian Conference on Control and Communications, SIBCON 2015 – Proceedings. 2015. P. 7147244. DOI: 10.1109/SIBCON.2015.7147244.
  • Малугин К. А., Неудакин А. А., Артюх А. С. Актуальность использования конформных антенных решеток для бортовых радиотехнических систем // Инновации в авиационных комплексах и системах военного назначения : сб. статей. Всерос. науч.-практ. конф. Воронеж : ВАИУ, 2009. Ч. 11. С. 122–126.
  • Ильин Е. М., Полубехин А. И., Черевко А. Г. Конформные антенные системы – перспективное направление развития бортовых РЛК для беспилотных летательных аппаратов // Вестн. СибГУТИ. 2015. № 2. С. 149–155.
  • Simulation modeling of functional adaptive interference nulling for multibeam hybrid reflector antenna systems / I. N. Kartsan, A. E. Goncharov, P. V. Zelenkov et al. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016. P. 012017.
  • Applying filtering for determining the angular orientation of spinning objects during interference / I. N. Kartsan, A. E. Goncharov, P. V. Zelenkov et al. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016. P. 012020.
  • I. N. Kartsan, A. E. Goncharov, P. V. Zelenkov et al. Synthesis of an algorithm for interference immunity // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016. P. 012019.
  • Simulation modeling of functional adaptive interference nulling for multibeam hybrid reflector antenna systems / I. N. Kartsan, A. E. Goncharov, P. V. Zelenkov et al. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016. P. 012017.
  • Development of methods for equivalent transformation of gert networks for application in multi-version software / M. V. Saramud, P. V. Zelenkov, I. V. Kovalev et al. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016. P. 012015.
  • Кисель Н. Н., Грищенко С. Г., Дерачиц Д. С. Исследование низкопрофильных конформных микрополосковых антенн // Изв. ЮФУ. Технические науки. 2015. № 3 (164). С. 240–248.
  • Сингулярные и гиперсингулярные интегральные уравнения в теории зеркальных и полосковых антенн / А. Н. Дементьев, Д. С. Клюев, В. А. Неганов, Ю. В. Соколова М. : Радиотехника, 2015. 216 с.
  • Лабунько О. С. Электродинамический анализ системы продольных электрических вибраторов в слое магнитодиэлектрика на металлическом круговом цилиндре. Дис. … канд. физ.- мат. наук. Ростов-на-Дону: Ростовский гос. ун-т, 2004. 116 с.
  • Algorithms for adaptive processing of signals in a flat phased antenna array / V. N. Tyapkin, I. N. Kartsan, D. D. Dmitriev, S. V. Efremova // 2017 International Siberian Conference on Control and Communications, SIBCON 2017 – Proceedings. 2017. P. 7998452.
  • Карцан И. Н. Оценка ресурсного потенциала космических систем // Современные проблемы радиоэлектроники : сб. науч. тр. участников ежегодной Всерос. науч.-техн. конф. молодых уч. и студ., посвященной 122-й годовщине Дня радио. Красноярск, 2017. С. 226–228.
  • Kartsan I. N. Models for estimating the reliability of the software of an onboard control system // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. Vol. 9, No. 5. P. 2357.
  • Дементьев А. Н., Клюев Д. С., Соколова Ю. В. Расчет входного сопротивления полоскового вибратора, конформно расположенного на диэлектрическом цилиндре // Радиотехника и электроника. 2017. № 11. С. 1061–1066.
  • Дементьев А. Н., Клюев Д. С., Шатров С. А. Интегральное уравнение для полосковой рамочной антенны, расположенной на диэлектрическом цилиндре // ДАН. 2016. Т. 466, № 3. С. 285–288.
  • Жуков А. О., Карцан И. Н. Перспективы повышения измерительной информации для определения параметров орбиты космических аппаратов // Решетневские чтения : материалы XXIII Междунар. науч.-практ. конф., посвященной памяти генерального конструктора ракетно- космических систем ак. М. Ф. Решетнева. В 2-х ч. / Под ред Ю. Ю. Логинова. 2019. Ч. 1. С. 300–302.
  • Мусхелишвили Н. И. Сингулярные интегральные уравнения. М. : Наука, 1986. 512 с.
  • Гахов Ф. Д. Краевые задачи. М. : Наука, 1977. 640 с.
Еще
Статья научная