Estudio y simulación numérica de la evolución de ondas electromagnéticas en antenas cónicas acopladas a guías de ondas circulares para aplicaciones en radioastronomía

Uno de los problemas de mayor interés en aplicaciones de dispositivos electrónicos y eléctricos en astronomía y radioastronomía es el estudio teórico y práctico que involucra la evolución temporal de los campos electromagnéticos en estructuras tipo antenas. En este sentido se estudió de forma numéri...

Full description

Autores:
Racedo Niebles, Francisco
Valbuena Duarte, Sonia
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/2798
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11323/2798
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Palabra clave:
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description Uno de los problemas de mayor interés en aplicaciones de dispositivos electrónicos y eléctricos en astronomía y radioastronomía es el estudio teórico y práctico que involucra la evolución temporal de los campos electromagnéticos en estructuras tipo antenas. En este sentido se estudió de forma numérica el comportamiento y evolución temporal de los campos electromagnéticos en una antena acoplada a un oscilador trabajando en un régimen de frecuencias en torno de los gigahertz. Se realizó una simulación 2-dimensional lográndose un estudio rápido y preciso de la evolución de los campos eléctricos y magnéticos en función del tiempo. También se muestra una discusión completa de los fundamentos teóricos del método numérico seleccionado, sus bondades para solucionar el tipo de problema objeto de estudio y la forma de cómo introducir las condiciones de frontera para así acotar el dominio solución del problema
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En este sentido se estudió de forma numérica el comportamiento y evolución temporal de los campos electromagnéticos en una antena acoplada a un oscilador trabajando en un régimen de frecuencias en torno de los gigahertz. Se realizó una simulación 2-dimensional lográndose un estudio rápido y preciso de la evolución de los campos eléctricos y magnéticos en función del tiempo. También se muestra una discusión completa de los fundamentos teóricos del método numérico seleccionado, sus bondades para solucionar el tipo de problema objeto de estudio y la forma de cómo introducir las condiciones de frontera para así acotar el dominio solución del problemaOne of the problems of greatest interest in applica-tions of electronic and electrical devices in astronomy and radio astronomy is the theoretical and practical study that involves the temporal evolution of electro-magnetic fields in antenna structures. In this sense was studied numerically the behavior and temporal evolu-tion of electromagnetic fields of an antenna coupled to an oscillator working in the frequency regimen around the gigahertz. The simulation will be perfor-med in two dimensions what in principle allows a fast and accurate study of electric and magnetic fields as a function of time. The study will show a full discussion of the theoretical bases of the numerical method cho-sen, its benefits to solve this type of problem under study and how to introduce the boundary conditions in order to narrow the solution of the problem do-mainRacedo Niebles, Francisco-6819da4f-c322-4bad-89d0-01f73ae8dd79-0Valbuena Duarte, Sonia-b32064c4-1a69-41c3-8792-b0e5a1360261-0application/pdfspaCorporación Universidad de la CostaINGE CUC; Vol. 6, Núm. 1 (2010)INGE CUCINGE CUC1. Yee, K. S. (1996). “Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell’s equations in isotropic media”. IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Vol. AP-17, pp. 585-589.2. Kunz, K. S. and Luebbers, R. J. (1993). The Finite Difference Time Domain Method for Electromagnetics. Boca Ratón, FL. CRC Press.3. Luebbers, R.; Hunsberger, F.; Kunz, K.; Standler, R. and Schneider, M. “A frequency- dependent finite-difference time-domain formulation for dispersive materials”. IEEE Trans. Electromag. Compat. Vol. EMC-32, pp. 222-227, Aug. 1990.4. Taflove, A. (1998). Advances in Computation Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method. Boston, MA: Artech House.5. Joseph, R. M.; Hagness, S. C. and Taflove, A. “Direct time integration of Maxwell’s equations in linear dispersive media with absorption for scattering and popagationof femtosecond electromagnetic pulses”. Optics Letters, Vol. 16, pp. 1412-1414, sept. 1991.6. Sullivan, D. M. “Frequency-dependent FDTD methods using Z transforms”. IEEE Trans. Antenna Prop., Vol. AP-40, pp. 1223-1230, oct. 1992.7. Berenger, J. P. 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