Die vorliegende Arbeit behandelt den Einsatz der Perfectly-Matched-Layer (PML) absorbÂierenden Randbedingung im Rahmen der Frequenzbereichs-Formulierung der Finiten-DifferÂenzen (FDFD). Mit Hilfe von analytischen Herleitungen werden charakteristische Effekte untersucht und erklĂ€rt, insbesondere der Einfluss von PML-Randgebieten auf das Modenspektrum von Wellenleitern. Es zeigt sich, dass durch die Randbedingung kĂŒnstliche PML-Moden im interessierenden Spektrum auftreten können. Dazu wird ein effektives Kriterium zur Separation der PML- von den physikalischen Moden eingefĂŒhrt und verifiziert. Diese Ergebnisse sind auch fĂŒr die Zeitbereichsmethode der Finiten-Differenzen (FDTD) relevant. Mit der implementierten PML-Randbedingung gelingt eine umfassende Charakterisierung rĂŒckseitenmetallisierter Koplanarleitungen (CB-CPW) bis in den Terahertzbereich (1000 GHz). Neben einer genauen Berechnung der geometrischen Dispersion und der Abstrahlungs-DĂ€mpfÂung erlaubt das vorgestellte Verfahren erstmals eine Analyse der diversen Kopplungseffekte zwischen Grundmoden und höheren Moden. Bei der Implementation der PML im 3D-Fall wird eine speziell an die integrale FD-Formulierung angepasste Wahl der LeitfĂ€higkeiten fĂŒr gradierte PML-RĂ€nder verwendet. Dies ermöglicht hervorragende Absorptionsniveaus im Bereich von â60 dB fĂŒr 5-lagige PML. Neben Strukturen mit Abstrahlung können damit auch dreidimensionale Geometrien groĂen Querschnitts simuliert werden, ohne dass kĂŒnstliche Hohlraumresonanzen des finiten Rechengebietes die Resultate verfĂ€lschen.

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9783865371133
Edition
1