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平面分层介质中电/磁偶极子的辐射:利用MATLAB计算任意层数平面多层介质中电或磁偶极子产生的近场电场

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简介:
本研究运用MATLAB仿真技术,探讨并计算了平面分层介质内电、磁偶极子在不同层级下的近场电场分布情况,为深入理解电磁波传播特性提供了理论依据。 此代码用于计算在平面分层介质环境中由电或磁偶极子(J 或 M)辐射引起的近场。该代码通过求解Sommerfeld积分并利用传输线模型处理设定,能够应对各种情况下的电磁波传播问题。对偶极子的位置和方向没有限制,并且可以使用任意数量的层进行模拟,请修改SampleConfiguration文件以创建您的配置环境。假设介质参数是各向同性的,但支持复值(有损及等离子体)以及左手材料(LH)的参数输入。此外,用户可以在界面添加表面导电片来仿真石墨烯或其他二维金属的情况,并且可以考虑在顶层和/或底层添加PEC/PMC端子以模拟接地平面基板或平行平板波导场景。需要注意的是,计算Sommerfeld积分十分耗时,尽管代码已经进行了加速处理,但对大量点(如100x100以上)的计算可能仍需要几分钟到几小时的时间。

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  • /MATLAB
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    本研究运用MATLAB仿真技术,探讨并计算了平面分层介质内电、磁偶极子在不同层级下的近场电场分布情况,为深入理解电磁波传播特性提供了理论依据。 此代码用于计算在平面分层介质环境中由电或磁偶极子(J 或 M)辐射引起的近场。该代码通过求解Sommerfeld积分并利用传输线模型处理设定,能够应对各种情况下的电磁波传播问题。对偶极子的位置和方向没有限制,并且可以使用任意数量的层进行模拟,请修改SampleConfiguration文件以创建您的配置环境。假设介质参数是各向同性的,但支持复值(有损及等离子体)以及左手材料(LH)的参数输入。此外,用户可以在界面添加表面导电片来仿真石墨烯或其他二维金属的情况,并且可以考虑在顶层和/或底层添加PEC/PMC端子以模拟接地平面基板或平行平板波导场景。需要注意的是,计算Sommerfeld积分十分耗时,尽管代码已经进行了加速处理,但对大量点(如100x100以上)的计算可能仍需要几分钟到几小时的时间。
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