PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Analysis of the influence of the location of holes in bricks on the electric field intensity

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Analiza wpływu rozmieszczenia drążeń w cegłach na natężenie pola elektrycznego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article contains the results of the analysis of the influence of the conductivity of the building material (brick) on the values of the electric field intensity inside the analyzed area. The analysis also took into account the variation of the drill length, which also causes variable drill location, and the two frequencies (2.4 GHz and 5 GHz) used in wireless communication like Wi-Fi. The change in the length of the drills also results in a change in the percentage of the ceramic mass in the brick, which affects the values of the field intensity in the analyzed area. In order to perform the multivariate analysis, the Finite Differences Time Domain (FDTD) method was used.
PL
Artykuł zawiera wyniki analizy wpływu konduktywności materiału budowlanego (cegła) na wartości natężenia pola elektrycznego wewnątrz analizowanego obszaru. W analizie uwzględniono także zmienność długości drążeń, co także powoduje zmienną lokalizację drążeń oraz dwie częstotliwości (2.4 GHz i 5 GHz) stosowane w komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi. Zmiana długości drążeń także skutkuje zmianą udziału procentowego masy ceramicznej w cegle, co ma wpływ na wartości natężenia pola w analizowanym obszarze. W celu wykonania wielowariantowej analizy zastosowano metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu (Finite Differences Time Domain, FDTD).
Rocznik
Strony
251--254
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Białystok University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, Power Electronics and Power Engineering, Wiejska 45D, 15-351 Białystok
Bibliografia
  • [1] PN-EN 771-1:2006 Requirements for masonry units. Part 1: Ceramic masonry units
  • [2] Stavrou S., Saunders S.R., Review of constitutive parameters of building material, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1 (2003), 211-215
  • [3] Peña D., Feick R., Hristov H.D., Grote W., Measurement and modeling of propagation losses in brick and concrete walls for the 900 MHz band, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 51 (2003), No. 1, 31–39
  • [4] Glikstein O., Pinhasi G.A., Pinhasi Y., Scaled Model for Studying the Propagation of Radio Waves Diffracted from Tunnels. Electronics, 13 (2024), 1983
  • [5] Li W., Wang H., Liu Z., Li N., Zhao S., Hu S., Steel Slag Accelerated Carbonation Curing for High- Carbonation Precast Concrete Development. Materials, 17 (2024), 2968
  • [6] Cuinas I., Sanchez M.G., Permittivity and conductivity measurements of building materials at 5.8 GHz and 41.5 GHz, Wireless Personal Communications, 20 (2002), 93-100
  • [7] Aminian A., Rahmat-Samii Y., Spectral FDTD: a novel technique for the analysis of oblique incident plane wave on periodic structures. IEEE Trans. Antennas Propag. 2006, 54, no. 6, 1818-1825
  • [8] Liu Z., Zhao P., Guo L., Nan Z., Zhong Z., Li J., Three-Dimensional Ray-Tracing-Based Propagation Prediction Model for Macrocellular Environment at Sub-6 GHz Frequencies. Electronics (2024), 13, 1451
  • [9] Cuinas I., Sanchez M.G., Permittivity and conductivity measurements of building materials at 5.8 GHz and 41.5 GHz, Wireless Personal Communications, 20 (2002), 93-100
  • [10] Landron O., Feuerstein M.J., Rappaport T.S., A comparison of theoretical and empirical reflection coefficients for typical exterior wall surfaces in a mobile radio environment, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 44 (1996), No. 3, 341-351
  • [11] Tan S.Y., Tan Y. , Tan H.S., Multipath delay measurements and modeling for interfloor wireless communications, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 49 (2000), No. 4, 1334-1341
  • [12] Dalke R.A., Holloway Ch.L., McKenna P., Johannson M., Ali A.S., Effects of reinforced concrete structures on RF communications, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 42 (2000), No. 4, 486-496
  • [13] Antonini G., Orlandi A., D’elia S., Shielding effects of reinforced concrete structures to electromagnetic fields due to GSM and UMTS systems, IEEE Transactions on Magnetic, 39 (2003), No. 3, 1582-1585
  • [14] Taflove A., Hagness S.C., Computational electrodynamics, The Finite–Difference Time–Domain Method. Boston, Artech House, (2005)
  • [15] Oskooi A.F., Roundyb D., Ibanescua M., Bermelc P., Joannopoulosa J.D., Johnson S.G., MEEP: A flexible free-software package for electromagnetic simulations by the FDTD method, Computer Physics Communications, Vol. 181 (2010), 687-702
  • [16] Choroszucho A., Butryło B., Inhomogeneities and dumping of high frequency electromagnetic field in the space close to porous wall. Przegląd Elektrotechniczny, 88(5a), (2012), 263-266
  • [17] Yang M., Stavrou S., Brown A.K., Hybrid ray-tracing model for radio wave propagation through periodic building structures. IET Microwaves, Antennas & Propagation, 5 (2010), no. 3, 340-348
  • [18] Stankiewicz J.M., Influence of the coil winding direction on the efficiency of Wireless Power Transfer Systems, Przegląd Elektrotechniczny, 4 (2022), 148-153
  • [19] Taflove A., Oskooi A., Johnson S.G., eds., Advances in FDTD Computational Electrodynamics: Photonics and Nanotechnology. Norwood, MA: Artech House, 2013
  • [20] Morawski T., Gwarek T.: Electromagnetic fields and waves. WNT, Warszawa, 2024
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4de8109d-da9c-44ca-8e7e-f9d378e5f392
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.