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Méthode mixte: différences finies, équations intégrates appliquées à la simulation de dispositifs expérimentaux

Mixed method finite differences, integral equations applied to the theoretical simulation of experimentations

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Annales Des Télécommunications Aims and scope Submit manuscript

Résumé

Dans le but de simuler de faÇon théorique des expérimentations, une nouvelle technique de résolution dans le domaine temporel a été mise au point. Cette méthode repose sur le couplage de deux outils: les équations integrates et les différences finies en prenant les avantages de chacune ďentre elles. Les différences finies sont utilisées pour modéliser les structures surfaciques ou volumiques et les équations intégrates les fils minces. Cette méthode peut typiquement être utilisée pour ľanalyse du couplage entre une antenne constituée ďun réseau de fils (log- périodique, Yagi,...) et une structure métallique ou en partie dieléctrique. Après présentation des diverses composantes du logiciel, le principe de la methode mixte est décrit. Finalement, une application sur un exemple concret valide le logiciel.

Abstract

In order to simulate theoretically experimentations, a novel time domain method based on the coupling between the finite difference (FDTD) and the integral equation has been developed. This mixed method takes the advantages of each one: fdtd for modelling surface or volume and integral equation for thin wires representation. Typically, this code that has been developed can be applied for the study of the coupling between a wire grid antenna (log periodic, Yagi,...) and a metallic or dielectric structure. A presentation of each component of the method is made, then the principle of the mixed method is described. Finally, the application on an example validates the code.

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Reineix, A., Torres, F., Jecko, B. et al. Méthode mixte: différences finies, équations intégrates appliquées à la simulation de dispositifs expérimentaux. Ann. Télécommun. 48, 47–55 (1993). https://doi.org/10.1007/BF03005231

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03005231

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