Die Perfectly-Matched-Layer-Randbedingung in der Finite-Differenzen-Methode im Frequenzbereich: Implementierung und Einsatzbereiche

dc.contributor.advisorHeinrich, Wolfgangen
dc.contributor.authorTischler, Thorstenen
dc.contributor.grantorTechnische Universität Berlin, Fakultät IV - Elektrotechnik und Informatiken
dc.date.accepted2003-12-15
dc.date.accessioned2015-11-20T15:16:50Z
dc.date.available2004-01-23T12:00:00Z
dc.date.issued2004-01-23
dc.date.submitted2004-01-23
dc.description.abstractDie vorliegende Arbeit behandelt den Einsatz der Perfectly-Matched-Layer (PML) absorbierenden Randbedingung im Rahmen der Frequenzbereichs-Formulierung der Finiten-Differenzen (FDFD). Mit Hilfe von analytischen Herleitungen werden charakteristische Effekte untersucht und erklärt, insbesondere der Einfluss von PML-Randgebieten auf das Modenspektrum von Wellenleitern. Es zeigt sich, dass durch die Randbedingung künstliche PML-Moden im interessierenden Spektrum auftreten können. Dazu wird ein effektives Kriterium zur Separation der PML- von den physikalischen Moden eingeführt und verifiziert. Diese Ergebnisse sind auch für die Zeitbereichsmethode der Finiten-Differenzen (FDTD) relevant. Mit der implementierten PML-Randbedingung gelingt eine umfassende Charakterisierung rückseitenmetallisierter Koplanarleitungen (CB-CPW) bis in den Terahertzbereich (1000 GHz). Neben einer genauen Berechnung der geometrischen Dispersion und der Abstrahlungs-Dämpfung erlaubt das vorgestellte Verfahren erstmals eine Analyse der diversen Kopplungseffekte zwischen Grundmoden und höheren Moden. Bei der Implementation der PML im 3D-Fall wird eine speziell an die integrale FD-Formulierung angepasste Wahl der Leitfähigkeiten für gradierte PML-Ränder verwendet. Dies ermöglicht hervorragende Absorptionsniveaus im Bereich von 60 dB für 5-lagige PML. Neben Strukturen mit Abstrahlung können damit auch dreidimensionale Geometrien großen Querschnitts simuliert werden, ohne dass künstliche Hohlraumresonanzen des finiten Rechengebietes die Resultate verfälschen.de
dc.description.abstractThe thesis treats the Perfectly-Matched-Layer (PML) absorbing boundary condition used with the frequency-domain formulation of the Finite-Difference method (FDFD). By means of analytical models, limitations and characteristic PML effects are described, particularly the influence of PML layers on the mode spectrum of waveguide structures. In this case, artificial PML modes are supported, which occur within the spectrum of interest. For this purpose, an effective criterion is presented and verified, which allows separation of physical and artificial modes. These results are relevant for the FDTD method equally. Using the PML boundary condition, an extensive investigation of conductor-backed coplanar-waveguides (CB-CPW) up to terahertz frequencies (1000GHz) is performed. Besides geometrical dispersion and radiation, the method developed allows an analysis of the coupling effects between CPW- and higher-order modes for the first time. In the 3D case, a modified formulation for conductivity variation within graded PML profiles is applied, which is adapted to the integral formulation of the FD method. Excellent absorption rates in the -60dB range for 5-layer PMLs are demonstrated. Such PML boundaries allow to simulate radiation effects as well as 3D structures with electrically large cross-sections, which otherwise will be corrupted by artificial modes caused by the finite computational domain.en
dc.identifier.uriurn:nbn:de:kobv:83-opus-5140
dc.identifier.urihttps://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/909
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.14279/depositonce-612
dc.languageGermanen
dc.language.isodeen
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/en
dc.subject.ddc620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeitenen
dc.subject.otherAbsorbierende Randbedingungende
dc.subject.otherFinite-Differenzen-Methodede
dc.subject.otherKoplanare Wellenleiterde
dc.subject.otherLeckwellenverlustede
dc.subject.otherAbsorbing Boundary Condition (ABC)en
dc.subject.otherCoplanar Waveguide (CPW)en
dc.subject.otherFinite-Difference Frequency-Domain (FDFD)en
dc.subject.otherLeakage Effecten
dc.subject.otherPerfectly Matched Layer (PML)en
dc.titleDie Perfectly-Matched-Layer-Randbedingung in der Finite-Differenzen-Methode im Frequenzbereich: Implementierung und Einsatzbereichede
dc.title.translatedThe Perfectly-Matched-Layer Boundary Condition used with the Finite-Difference Frequency-Domain Methoden
dc.typeDoctoral Thesisen
dc.type.versionpublishedVersionen
tub.accessrights.dnbfree*
tub.affiliationFak. 4 Elektrotechnik und Informatikde
tub.affiliation.facultyFak. 4 Elektrotechnik und Informatikde
tub.identifier.opus3514
tub.identifier.opus4519
tub.publisher.universityorinstitutionTechnische Universität Berlinen

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