Dispersión de objetos 2D dieléctricos y magnéticos usando bases wavelet
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Quesada Pereira, Fernando Daniel; Vidal Pantaleoni, Ana; Álvarez Melcón , Alejandro; Pascual García, Juan; Pérez, A.; [et al.]Grupo de investigación
Grupo de Electromagnetismo Aplicado a las Telecomunicaciones (GEAT)Área de conocimiento
Teoría de la Señal y las ComunicacionesPatrocinadores
Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, bajo los proyectos de investigación TEC2004/04313-C02-01, TEC2004/04313-C02-02, y el proyecto de la fundación Séneca PB/4/FS/02.Fecha de publicación
2005-09Editorial
Universidad Politécnica de Valencia. Servicio de Publicaciones = Universitat Politècnica de València. Servei de PublicacionsCita bibliográfica
QUESADA PEREIRA, Fernando Daniel et al. Dispersión de objetos 2D dieléctricos y magnéticos usando bases wavelet. En: Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio (20º: 2005: Gandía, Valencia) XX Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio: celebrado en Gandía, del 14 al 16 de septiembre de 2005. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Servicio de Publicaciones: Universitat Politècnica de València. Servei de Publicacions, 2005. P. 4. ISBN 84-9705-859-3Palabras clave
Método de momentosPrincipio de equivalencia
Bases wavelet
Ecuaciones integrales
Point-matching
Wavelet-like
Estructuras bidimensionales
Method of Moments (MoM)
Equivalence principle
Wavelet bases
Two-dimensional structures
Integral equation (IE)
Resumen
Lossy dielectric and magnetic obstacles are typically
present in many high-frequency scattering applications. In this
paper, we study this problem using the Equivalence Principle
and the Method of Moments (MoM). When the structure is
complex and high accuracy is required, the number of unknowns
in the numerical solution naturally grows. Therefore, we propose
the use of wavelet-like bases to improve the numerical efficiency
and memory requirements. For verification purposes, the results
provided by the new technique are successfully compared with
those obtained with the conventional MoM approach. The new
technique has been applied to characterize the scattering behavior
of large square and elliptical obstacles, as well as multilayer
structures, which are composed of lossy homogeneous media and
conductors.
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