Numerische Simulation der transienten Strahlungsverkopplung elektrischer Leitungen:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Karlsruhe
Inst. für Theoretische Elektrotechnik und Messtechnik
1997
|
Schriftenreihe: | Institut für Theoretische Elektrotechnik und Messtechnik <Karlsruhe>: Forschungsberichte aus dem Institut für Theoretische Elektrotechnik und Messtechnik der Universität Karlsruhe
8 |
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Beschreibung: | Zugl.: Karlsruhe, Univ., Diss., 1997 |
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INHALT
1
EINLEITUNG
1
2
GRUNDLAGEN
ELEKTROMAGNETISCHER
KOPPLUNGEN
5
2.1
ELEKTROMAGNETISCHE
VERTRAEGLICHKEIT
(EMV)
.
5
2.2
ELEKTROMAGNETISCHE
VERKOPPLUNG
AUF
LEITERPLATINEN
.
8
2.2.1
BEEINFLUSSUNGSEFFEKTE
.
8
2.2.2
BERECHNUNGSMETHODEN
.
10
2.3
KORRESPONDENZ
VON
FREQUENZ
UND
ZEITBEREICHSANALYSE
.
12
2.3.1
FOURIERTRANSFORMATION
.
12
2.3.2
DIRACSCHE
DELTA-FUNKTION
.
13
2.3.3
DISKRETE
FORMEN
DER
FOURIERTRANSFORMATION
.
15
3
INTEGRALGLEICHUNGEN
DES
ELEKTROMAGNETISCHEN
STRAHLUNGSFELDES
16
3.1
ELEKTROMAGNETISCHES
FELD
IM
FREIEN
RAUM
.
16
3.2
STREUKOERPER
IM
ELEKTROMAGNETISCHEN
FELD
.
20
3.2.1
RANDBEDINGUNGEN
.
20
3.2.2
INHOMOGENE
UND
HOMOGENE
STREUKOERPER
.
21
3.2.3
ALTERNATIVE
INTEGRALGLEICHUNGSFORMEN
.
23
3.3
INTEGRALGLEICHUNG
DES
ELEKTRISCHEN
FELDES
FUER
IDEALE
LEITER
23
3.3.1
ZEITBEREICHSFORMULIERUNG
.
24
3.3.2
FREQUENZBEREICHSFORMULIERUNG
.
25
3.3.3
DUENNLEITERMODELL
.
26
3.3.4
LOESUNG
IM
ZEITBEREICH
.
29
3.3.5
LOESUNG
IM
FREQUENZBEREICH
.
30
4
STRAHLUNGSFELDBERECHNUNG
MIT
DER
MOMENTENMETHODE
31
4.1
MATHEMATISCHES
KONZEPT
.
31
4.1.1
FUNKTIONALANALYTISCHE
BEGRIFFE
.
32
4.1.2
FORMULIERUNG
NACH
R.
F.
HARRINGTON
.
33
4.1.3
BASISFUNKTIONEN
.
35
4.1.4
GEWICHTSFUNKTIONEN
.
38
4.2
PHYSIKALISCHES
MODELL
.
40
4.2.1
QUELLEN
.
41
4.2.2
LASTEN
.
43
4.2.3
KREUZUNGEN
.
44
4.3
BEKANNTE
VARIANTEN
.
45
4.4
LOESUNG
DES
GLEICHUNGSSYSTEMS
.
46
4.4.1
DIREKTE
VERFAHREN
.
46
4.4.2
ITERATIVE
VERFAHREN
.
47
5
NEUE
IMPULSREFLEXIONSMETHODE
49
5.1
MOTIVATION
.
49
5.2
EINFACHER
REFLEXIONS
VOR
GANG
.
51
5.2.1
DIPOLLEITUNGSMODELL
.
51
5.2.2
AUFSTELLEN
DER
UEBERTRAGUNGSFUNKTION
.
53
5.3
MEHRFACHREFLEXION
.
56
5.4
LOESUNGSVERFAHREN
MIT
BAUMPFADSUCHE
.
58
5.4.1
GRUNDGEDANKE
.
58
5.4.2
ENERGIEKONTROLLE
ZUR
ALGORITHMUSSTEUERUNG
.
60
5.4.3
EVALUIERUNG
DER
LOESUNG
.
62
5.4.4
EINFUEHRUNG
NORMIERTER
GROESSEN
.
63
5.5
IMPLEMENTIERUNG
ISCAT
.
64
5.6
ANWENDUNGSBEISPIEL
.
64
6
VERALLGEMEINERTE
MEHRFACHREFLEXION
IM
FREQUENZBEREICH
67
6.1
KONVENTIONELLE
MOMENTENMETHODE
.
68
6.2
MEHRFACHREFLEXION
IM
FREQUENZBEREICH
.
69
6.2.1
HERLEITUNG
.
69
6.2.2
KONVERGENZBETRACHTUNG
.
70
6.3
PARTITIONIERUNG
UND
HYPERMATRIXFORMULIERUNG
.
73
6.3.1
AUFSTELLEN
DER
HYPERMATRIXGLEICHUNG
.
73
6.3.2
ERREGUNGSGROESSEN
.
77
6.3.3
LOESUNG
MIT
REIHENAPPROXIMATION
.
79
6.3.4
LOESUNG
MIT
BAUMPFADSUCHE
.
80
6.4
VERGLEICH
DER
LOESUNGSVERFAHREN
.
82
6.5
IMPLEMENTIERUNG
MSCAT
.
85
6.6
VERGLEICH
MIT
BEKANNTER
LOESUNG
.
87
7
UNTERSUCHUNG
PRAXISRELEVANTER
GEOMETRIEN
89
7.1
LEITUNGSMODELLIERUNG
.
89
7.2
BASISGEOMETRIEN
.
93
7.2.1
STABANTENNEN
.
93
7.2.2
LEITERSCHLEIFEN
.
98
7.3
PARAMETEREINFLUESSE
.
101
7.3.1
WAHL
DER
BASISFUNKTIONEN
.
101
7.3.2
NORMWERTE
DER
VERKOPPLUNGSGROESSEN
.
102
7.3.3
ANZAHL
DER
REFLEXIONEN
.
104
7.3.4
DAEMPFUNG
DURCH
LASTEN
.
106
7.4
EMV-EFFEKTE
.
108
7.4.1
TRANSIENTE
CROSSTALK-SIMULATION
.
108
7.4.2
ABSTRAHLUNGSVERHALTEN
.
110
7.5
INDUSTRIELLES
ANWENDUNGSBEISPIEL
.
112
8
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
114
A
VERWENDETE
MATRIZEN
UND
HYPERMATRIZEN
116
A.L
MATRIZEN
UND
VEKTOREN
.
116
A.2
HYPERMATRIZEN
UND
HYPERVEKTOREN
.
117
B
BEISPIELFILE
FUER
PROGRAMMSYSTEM
MSCAT
119
LITERATUR
121 |
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