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1. Identificação
Tipo de ReferênciaTese ou Dissertação (Thesis)
Sitemtc-m21d.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador8JMKD3MGP3W34T/4ADMCPP
Repositóriosid.inpe.br/mtc-m21d/2023/12.20.17.59
Última Atualização2024:03.18.18.04.03 (UTC) simone
Repositório de Metadadossid.inpe.br/mtc-m21d/2023/12.20.17.59.57
Última Atualização dos Metadados2024:03.26.03.57.40 (UTC) administrator
Chave SecundáriaINPE-18801-TDI/3404
Chave de CitaçãoGreco:2024:AnSiNu
TítuloAnálise e simulação numérica de linhas de transmissão não lineares giromagnéticas
Título AlternativoNumerical analysis and simulation of nonlinear gyromagnetic transmission lines
CursoCSE-ETES-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR
Ano2024
Data2023-11-14
Data de Acesso08 maio 2024
Tipo da TeseTese (Doutorado em Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais)
Tipo SecundárioTDI
Número de Páginas106
Número de Arquivos2
Tamanho6794 KiB
2. Contextualização
AutorGreco, Ana Flávia Guedes
BancaSantos, Walter Abrahão dos (presidente)
Rossi, José Osvaldo (orientador)
Manea, Silvio
Castro, Joaquim José Barroso de
Antonelli, Eduardo
Endereço de e-Mailanaflaviaguedesgreco@gmail.com
UniversidadeInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
CidadeSão José dos Campos
Histórico (UTC)2023-12-20 18:13:14 :: anaflaviaguedesgreco@gmail.com -> pubtc@inpe.br ::
2023-12-20 19:32:23 :: pubtc@inpe.br -> anaflaviaguedesgreco@gmail.com ::
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2023-12-22 12:48:05 :: administrator -> pubtc@inpe.br ::
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2024-01-09 18:02:33 :: anaflaviaguedesgreco@gmail.com -> pubtc@inpe.br ::
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2024-01-30 22:54:31 :: anaflaviaguedesgreco@gmail.com -> pubtc@inpe.br ::
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3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
Palavras-Chavelinhas de transmissão não lineares giromagnéticas
geração de RF
simulação numérica
gyromagnetic nonlinear transmission lines
RF generation
numerical simulation
ResumoLinhas de transmissão não-lineares (LTNLs) carregadas com ferrita têm sido usadas como linhas de choque eletromagnéticas em aplicações que exigem pulsos com tempos de subida muito rápidos (< 3 ns). Submetidas a um campo magnético externo intenso, (20-40 kA/m), essas linhas podem gerar radiação de micro-ondas geralmente nas bandas L (1-2 GHz) e S (2-4 GHz) e são conhecidas neste caso como linhas giromagnéticas não lineares. Devido à sua ampla aplicabilidade na área de rádio frequência (RF), como guerra eletrônica (em defesa) ou modulador de feixes de alta potência (na indústria), há um interesse crescente no estudo dessas linhas. Ressalta-se ainda, que estudos feitos no Brasil e exterior, usando com base simulações numéricas computacionais e experimentos práticos têm demonstrado sua aplicabilidade em satélites radar SAR (Synthetic Aperture Radar) em sensoriamento remoto e veículos espaciais, utilizando um sistema compacto com tamanho e peso reduzido. Com essa motivação, propõe-se analisar e simular numericamente LTNLs giromagnéticas, utilizando modelos unidimensionais, chamados de 1D ou tridimensionais, chamados de 3D. Vale ressaltar que os processos não lineares também podem ser analisados em estruturas discretas usando-se simulação SPICE, conforme já demonstrado na literatura para linhas giromagnéticas. Embora as perdas ôhmicas possam ser incorporadas em ambos os modelos (SPICE e numérico), a simulação numérica pode apresentar um melhor desempenho, em particular no modelo 3D, uma vez que nesse caso são incluídos os efeitos de desmagnetização do campo nas direções axial e radial. Contudo, inicialmente foi desenvolvido um algoritmo que acopla as equações do telegrafista (equações de circuito para tensão e corrente), na formulação 1D da equação giromagnética de LandauLifshitzGilbert (LLG), que descreve a dinâmica de precessão dos momentos magnéticos do material que preenche a estrutura coaxial da linha. Posteriormente foi desenvolvido um algoritmo com a forma 3D da equação LLG, aumentando o nível de complexidade para a implementação do algoritmo, mas o modelo conseguiu oferecer bons resultados. E para a simulação numérica, o conjunto de equações descritas acima podem ser resolvidas por diferentes métodos numéricos computacionais e softwares, mas como um aspecto inovador deste trabalho utilizamos o software MATHEMATICA (v. 12.1) para prever alguns parâmetros importantes da linha, como o tempo de subida do pulso de saída e a frequência gerada. ABSTRACT: Non-linear transmission lines (NLTLs) loaded with ferrite and used as electromagnetic shock lines in applications require pulses with fast rise times (<3 ns). Subject to an intense external magnetic field (20-40 kA / m), these lines can generate microwave radiation generally in the L band (1-2 GHz), known as gyromagnetic lines. Due to its application in the area of radiofrequency (RF), as electronic warfare (in defense) or high-power beam modulators (in the industry), there is a growing interest in the study of these lines. Research studies in Brazil and abroad using numerical computer simulations and practical experiments demonstrated its applicability in SAR radars (Synthetic Aperture Radar) for remote sensing and space vehicles using a compact system with reduced size and weight. With this motivation, we present an analysis and numerical simulation of gyromagnetic NLTLs using onedimensional models, called 1D or three-dimensional models, called 3D. It is worth mentioning that non-linear processes can also be analyzed in discrete structures using SPICE simulation, as already demonstrated in the literature for gyromagnetic lines. Although the ohmic losses are incorporated in both models (SPICE and numeric), the numerical simulation can present a better performance, particularly for 3D, since it includes the effects of demagnetizing the field in the axial and radial directions. However, an algorithm initially developed to couple the telegraph operator's equations (circuit equations for voltage and current) to the 1D form of the LandauLifshitz Gilbert (LLG) gyromagnetic equation describes the precession dynamics of the magnetic moments of the material that fills the coaxial structure of the line. Later, an algorithm with the 3D form of the LLG equation developed increases the complexity level for the implementation of the algorithm, but the model managed to offer good results. For the numerical simulation, the set of equations described above solved by different computational numerical methods and software presents an innovative aspect of this work, using the MATHEMATICA software (v. 12.1) to predict important line parameters, such as the rise time rate of the output pulse and the generated frequency.
ÁreaETES
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Detentor dos Direitosoriginalauthor yes
Permissão de Leituraallow from all
Permissão de Atualizaçãonão transferida
5. Fontes relacionadas
Repositório Espelhourlib.net/www/2021/06.04.03.40.25
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGPCW/3F35BSP
Acervo Hospedeirourlib.net/www/2021/06.04.03.40
6. Notas
Campos Vaziosacademicdepartment affiliation archivingpolicy archivist callnumber contenttype copyholder creatorhistory descriptionlevel dissemination doi electronicmailaddress format group isbn issn label lineage mark nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress readergroup resumeid schedulinginformation secondarydate secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url versiontype


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