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Tesis:

Aplicación del método de los elementos finitos al análisis de estructuras de microondas y ondas milimétricas empleando un algorítmo de mallado autoadaptativo


  • Autor: SALAZAR PALMA, Magdalena

  • Título: Aplicación del método de los elementos finitos al análisis de estructuras de microondas y ondas milimétricas empleando un algorítmo de mallado autoadaptativo

  • Fecha: 1995

  • Materia: Sin materia definida

  • Escuela: E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION

  • Departamentos: SEÑALES, SISTEMAS Y RADIOCOMUNICACIONES

  • Acceso electrónico:

  • Director/a 1º: HERNANDEZ-GIL GOMEZ, José Félix

  • Resumen: Las tecnologías actuales hacen cada vez más necesarias una buena precisión en la determinación de los parámetros que caracterizan las diversas estructuras empleadas en el diseño de circuitos de microondas y ondas milimétricas. Entre ellas ocupan un lugar importante las estructuras de guiado de ondas, utilizadas, bien como simples sistemas de transmisión de energía de un punto a otro del circuito, bien configurando diversos dispositivos pasivos. La complejidad geométrica y física que pueden llegar a tener hace inadecuada una simulación basada en modelos teóricos simples, requiriéndose un análisis electromagnético que considere con precisión todas sus características. Por otro lado, la variedad de configuraciones, geometrías y materiales empleados es elevadísima. En consecuencia se hace necesario el uso de procedimientos numéricos suficientemente precisos, potentes y flexibles. En esta tesis se aborda el estudio de estructuras de guiado de ondas de configuración y geometría arbitraria. Para su análisis se utiliza el Método de los Elementos Finitos (MEF) que ha demostrado tener una gran versatilidad. La exactitud del MEF depende, en gran medida, de la adecuada discretización del dominio del problema, por lo que se ha desarrollado un procedimiento de mallado autoadaptativo capaz de originar resultados con un grado de precisión predeterminada. Tras el análisis del problema en un mallado grosero se estima el error global y la contribución de cada elemento al mismo, procediendo a subdividir aquellos elementos con un mayor error local, en varios elementos. El procedimiento se repite iterativamente hasta alcanzar la precisión deseada. Este método se ha aplicado tanto al análisis cuasiestático como al dinámico (o en onda completa) constituyendo una aportación de esta tesis