Buradasınız

DİELEKTRİK KAPLANMIŞ SİLİNDİRİK BİR YÜZEYDEN SAÇILAN ELEKTROMAGNETİK DALGALARIN FİZİKSEL OPTİK YAKLAŞIMIYLA ASİMPTOTİK HESABI

ASYMPTOTICAL CALCULATION OF ELECTROMAGNETIC WAVES SCATTERED FROM A DIELECTRIC COATED CYLINDRICAL SURFACE WITH PHYSICAL OPTICS APPROACH

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, quasi-optical scattering of finite source electromagnetic waves from a dielectric coated cylindrical surface is analysed with Physical Optics (PO) approach. A linear electrical current source is chosen as the finite source. Reflection coefficient of the cylindrical surface is derived by using Geometrical Theory of Diffraction (GTD). Then, with the help of this coefficient, fields scattered from the surface are obtained. These field expressions are used in PO approach and surface scattering integral is determined. Evaluating this integral asymptotically, fields reflected from the surface and surface divergence coefficient are calculated. Finally, results obtained in this study are evaluated numerically and effects of the surface impedance to scattered fields are analysed. The time factor is taken as eJ<at in this study.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, sonlu kaynaklı elektromagnetik dalgaların, dielektrik kaplanmış silindirik bir yüzeyden optik gibi saçılması Fiziksel Optik (FO) yaklaşımı ile incelenmiştir. Sonlu kaynak, çizgisel elektrik akım kaynağı olarak seçilmiştir. Silindirik yüzeye ait yansıma katsayısı, Kırınımın Geometrik Teorisi (KGT) yaklaşımı kullanılarak bulunmuştur. Elde edilen bu katsayı kullanılarak yüzeyden saçılan alanlar ifade edilmiştir. Alan ifadeleri FO yaklaşımında kullanılmış ve yüzeye ait saçılma integrali belirlenmiştir. Bu integralin asimptotik olarak değerlendirilmesi sonucunda yüzeyden yansıyan alanlar ile yüzeye ait diverjans katsayısı hesaplanmıştır. Neticede, çalışmada elde edilen sonuçlar nümerik olarak değerlendirilmiş ve yüzey empedansının saçılan alanlara etkileri incelenmiştir. Yapılan çalışmada zaman faktörü ejat alınmıştır.
185
193

REFERENCES

References: 

Akduman, İ., Büyükaksoy, A.
1995
. Asymptotic Expressions for the Surface Currents Induced on a Cylindrically Curved Impedance Strip, Anten. & Prop. IEEE Trans. on, 43 (5), 453-463.
Akduman, İ., Yapar, A. 2001. Surface Impedance Determination of Planar Boundary by the Use of Scattering Data, Anten. & Prop., IEEE Trans. on, 49 (2), 304-307.
Anastassiu, H. T., Kaklamani D. I., Economou D. P. and Breinbjerg O. 2002. Electromagnetic Scattering Analysis of Coated Conductors With Edges Using the Method of Auxiliary Sources (MAS) in Conjunction With the Standard Impedance Boundary Condition (SIBC), Anten. & Prop., IEEE
Trans. on, 50 (1), 59-65.
Bayrakçı,H. E.1991. Lineer Sistemlerin Mühendislik Matematiği, 336 s. Çağlayan Kitabevi., İstanbul.
Bayrakçı, H. E. 2001. Elektromagnetik Dalga Teorisi, 413 s. Birsen Yayınevi, İstanbul.
Büyükaksoy, A., İdemen, M. 1990. Generalised Boundary Conditions for a Material Sheet with Both Sides Coated by a Dielectric Layer, Electronics
Letters, 26 (23), 1967-1969.
Goto, K., Ishihara T. 2000. A Uniform Physical Optics Analysis of Scattered Electromagnetic Field by the Edge of Concave Conducting Surface, Electronics and Communications in Japan, Part 2. 83
(6), 32-42.
Harrington, R. F. 1961. Time-Harmonic Electromagnetic Fields, 480 s. McGraw-Hill Co., Newyork.
Hoppe, D. J., Rahmat-Sami, Y. 1994. Higher Order Impedance Boundary Conditions Applied to Scattering by Coated Bodies of Revolution. Anten. & Prop., IEEE Trans. on, 42 (12), 1600-1611.
Ishimaru, A. 1991. Electromagnetic Wave Propagation, Radiation and Scattering, 635 p. Prentience Hall, New Jersey.
James, G. L. 1976. Geometrical Theory of Diffraction for Electromagnetic Waves, 250 s. IEE Peter Peregrinus Ltd., London.
Jenn, D. C. 1995. Radar and Laser Cross Section Engineering, AIAA Education Series, Air Force Institute of Technology Wright-Patterson Air Force Base., Ohio.
Ling, R. T., Ufimtsev, P. Y. 2001. Scattering of Electromagnetic Waves by a Metallic Object Partially Immersed in a Semi-Infinite Dielectric Medium, Anten. & Prop., IEEE Trans. on, 49 (2), 223-233.
Osipov, A. V., Kobayashi, H. ve Hongo K. 1998. Shadow Boundary Currents in the Problem of High-Frequency Electromagnetic Diffraction by a Circular Impedance Cylinder, IEICE Trans. on, E81-C (10),
1655-1666.
Safak, M. 1980. "High-Frequency Scattering from a Focus-Fed Paraboloid", METU Symposium Proc. p.
280-318.
Strifors, H. C., Gaunaurd, G. C. 2000. Scattering of
Electromagnetic Waves by a Perfectly Conducting
Mühendislik Bilimleri Dergisi 2004 10 (2) 185-193
192
Journal of Engineering Sciences 2004 10 (2) 185-193
Dielektrik Kaplanmış Silindirik Bir Yüzeyden Saçılan Elektromagnetik Dalgaların Fiziksel Optik Yaklaşımıyla Asimptotik..., U. Yalçın
Cylinder with a Thin Lossy Magnetic Coating, Anten.
& Prp., IEEE Trans. on, 48 (10), 1528-1532. Stutzman, W. L., Thiele, G. A. 1998. Antenna Theory and Design, 548 s. John Wiley & Sons., Inc., Newyork.
Uzgören, G. 1982. Bir Çizgisel Kaynağın Yarattığı Dalgaların Bir Silindirik Reflektörden Saçılması, Doktora Tezi, 67 s., İTÜ, İstanbul.
Uzgören, G., Büyükaksoy, A. 1999. Kırınım Problemleri, 258 s. GYTE Yayınları, No: 4, Gebze.
Yalçın, U. 2002. "İçbükey İletken Bir Yüzeyin Kenarından Kırınan Elektromagnetik Dalgaların Fiziksel Optik Yaklaşımıyla Asimptotik Hesabı", URSI-TÜRKİYE'2002 Union Radio Science International Birinci Ulusal Kongresi, İstanbul.
Yalçın, U. 2002. "Silindirik Bir Reflektörün
Kenarından Kırınan Alana Ait Düzeltme Faktörü İçin Yaklaşım Analizleri", ELECO'2002 Elektrik, Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, TÜBİTAK, Bursa, Türkiye.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com