عنوان پایاننامه
بررسی انتقال امواج میلی متری ازدرون صفحات نازک فلز
- رشته تحصیلی
- مهندسی برق-مخابرات-میدان
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 36621
- تاریخ دفاع
- ۲۸ آبان ۱۳۸۶
- دانشجو
- گالیا قاضی
- استاد راهنما
- محمود شاه آبادی
- چکیده
- در این پایان نامه به بررسی پدیده انتقال غیر متعارف از درون توریای از روزنههای زیر طول موج میپردازیم. بدین منظور از روش مدار معادل که بر اساس بسط شبه فوریه میدانهای الکترومغناطیسی و بسط فوریه ضرایب عایقی فرمولبندی میشود، استفاده مینماییم. با توجه به بررسی های انجام شده روش مدار معادل که یک روش مبتنی بر بسط فوریه میدانها میباشد در ساختارهای عایقی با گذردهی حقیقی منفی نسبت به ساختارهای با گذردهی مثبت همگرایی ضعیف تری دارد. دلیل این امر وجود ریشههای واگرا در این روش است. در این کار، این مسأله با استفاده از تحلیل مودال و یافتن مودهای واقعی در مورد توری های یک بعدی نشان داده شده است. با کمک تحلیلهای انجام شده دو مکانیزم دخیل در انتقال (یعنی نوسانهای پلاسمون سطحی و نوسانهای فبری پرو) و اثرات هر کدام بر میزان انتقال توان از درون توری بررسی گردیده است. علاوه بر این مقدار جذب توان در بخشهای فلزی توری یک بعدی در فرکانسهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بررسیهای انجام شده با نتایج بدست آمده از روشهای دیگر مقایسه گردیده و درستی آنها اثبات شده است. در پایان پدیده انتقال غیر متعارف از درون یک توری دو بعدی از روزنهها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
- Abstract
- In this project, we investigate the extraordinary transmission through arrays of subwavelength slits. We use a full-wave analysis based on an equivalent circuit obtained through Pseudo-Fourier and Fourier expansions of the fields and periodic permittivity. The use of such an equivalent circuit for media with negative permittivity has a worse convergence condition in comparison to the periodic structures with positive permittivities. The reason of such a difference is investigated through an exact modal analysis in one-dimensional arrays. With the help of these studies, the two effective mechanisms in the transmission (i.e., the plasmon polariton resonances and the Fabry-Perot resonances) and their effects on power transmission through the arrays are investigated. The absorbed power in the metallic parts of the grating is also evaluated. The results obtained using this equivalent circuit are compared to the results from other methods. In addition, the extraordinary transmission for two-dimensional gratings is also demonstrated.