PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza właściwości magnetycznych cienkowarstwowych materiałów z przewodzącą strukturą periodyczną

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of magnetic properties of thin-layer materials with conductive periodic structure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie metody różnic skończonych i całkowego sformułowania pola wektorowego do obliczeń rozkładu pola magnetycznego w cienkowarstwowych strukturach, formujących niejednorodne warstwy materiałów laminarnych. Zaprezentowano przykładowe geometrie elementów periodycznych, które obliczano przy wykorzystaniu metod elementów i różnic skończonych, a także określono ich indukcyjność. Scharakteryzowano dokładność proponowanego modelu różnicowo-całkowego 2D w odniesieniu do różniczkowego modelu 3D.
EN
The paper demonstrates the application of the finite-difference method combined with integral vector field formulation to calculate the magnetic field distribution in thin-film structures, which form nonhomogeneous layers of the laminar materials. An exemplar geometries of periodic elements were presented and solved both by the finite-element and finite-difference method, to estimate elements self-inductance. The accuracy of the proposed difference-integral 2D model in relation to differential 3D model were characterized. (Analysis of the magnetic properties of the thin-film materials with a conductive periodic structure).
Rocznik
Tom
Strony
29--38
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
  • Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok
autor
  • Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok
Bibliografia
  • 1. Abramovich H.: Intelligent Materials and Structures. De Gruyter 2016.
  • 2. Butryło B., Steckiewicz A.: Ocena termicznych właściwości dynamicznych materiałów warstwowych ze strukturą periodyczną. „Przegląd Elektrotechniczny” 2017, nr 3, s. 162-166.
  • 3. Lazarus N., Meyer D. C., Bedair S.S.: Fractal Inductors. “IEEE Transactions On Magnetics” 2014, t. 50, no. 4.
  • 4. Lovat G., Burghignoli P., Celozzi S.: Shielding Properties of a Wire-Medium Screen. “IEEE Transactions On Electromagnetic Compatibility” 2008, t. 50, no. 1.
  • 5. Piątek Z., Baron B.: Exact closed form formula for self inductance of conductor of rectangular cross section. “Progress in Electromagnetics Research M” 2012, t. 26, p. 225–236.
  • 6. Piątek Z., Baron B., Szczegielniak T., Kusiak D., Pasierbek A.: Self inductance of long conductor of rectangular cross section. “Przegląd Elektrotechniczny” 2012, nr 8, s. 323-326.
  • 7. Shoute G., Barlage W. D., Bedair S.S.: Fractal Loop Inductors. “IEEE Transactions On Magnetics” 2015, t. 51, no. 6.
  • 8. Sikora J.: Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień brzegowych. Politechnika Lubelska 2011.
  • 9. Steckiewicz A., Butryło B.: An application of PSO algorithm for multi-criteria geometry optimization of printed low-pass filters based on conductive periodic structures. “Proc. SPIE Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments” 2017, t. 10445
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-59ae4300-dacf-4556-84ad-adbbc5baa94f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.