Математическое моделирование распространения электромагнитных волн в анизотропных наноструктурных материалах на основе 3D-решеток магнитных нанопроволок в микроволновом диапазоне
Магнитные нанокомпозиты на основе ферромагнитных нанопроволок, имеющие высокую намагниченность насыщения, низкие потери, более высокие рабочие и резонансные частоты в сравнении с классическими ферритами, представляют значительный интерес для создания магнитноуправляемых микроволновых устройств. Целью данной работы является теоретическое исследование на основе математического моделирования электродинамического уровня строгости распространения электромагнитных волн и их взаимодействия с анизотропными наноструктурными материалами на основе 3D-решеток ферромагнитных нанопроволок в условиях магнитного резонанса в микроволновом диапазоне.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
О. А. Голованов, Г. С. Макеева, Д. Н. Ширшиков, Г. Г. Горлов
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
В АНИЗОТРОПНЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ МАТЕРИАЛАХ
НА ОСНОВЕ 3D-РЕШЕТОК МАГНИТНЫХ НАНОПРОВОЛОК
В МИКРОВОЛНОВОМ ДИАПАЗОНЕ1
Аннотация. <...> Магнитные нанокомпозиты на основе ферромагнитных
нанопроволок, имеющие высокую намагниченность насыщения, низкие
потери, более высокие рабочие и резонансные частоты в сравнении с классическими
ферритами, представляют значительный интерес для создания магнитноуправляемых
микроволновых устройств. <...> Целью данной работы является теоретическое
исследование на основе математического моделирования электродинамического
уровня строгости распространения электромагнитных волн и их взаимодействия
с анизотропными наноструктурными материалами на основе 3Dрешеток
ферромагнитных нанопроволок в условиях магнитного резонанса в микроволновом
диапазоне. <...> Разработана математическая модель
распространения электромагнитных волн в анизотропных наноструктурных
материалах на основе периодических 3D-решеток ориентированных углеродных
нанотрубок с магнитными наночастицами, базирующаяся на решении характеристического
уравнения для определения постоянных распространения волн, используя
разработанный вычислительный алгоритм расчета матрицы проводимости
автономных блоков с каналами Флоке. <...> Получены результаты
электродинамического расчета действительной и мнимой частей комплексных
коэффициентов распространения продольных (правополяризованной и левополяризованной)
и поперечных (обыкновенной и необыкновенной) волн (нулевой
пространственной гармоники), распространяющихся в 3D-решетках ферромагнитных
нанопроволок (материал Fe и Co80Ni20) в зависимости от величины и ориентации
постоянного магнитного поля на частотах f = 9,375 ГГц и f = 26 ГГц. <...> Показано, что эффективное управление частотной дисперсией электромагнитных
волн, распространяющихся в анизотропных <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы:
42,9%
|
Электродинамический расчет ферромагнитного резонанса в магнитных композитных наноматериалах на основе решеток ферромагнитных наносфер
Макеева Г.С., Голованов О.А., Савченкова М.В.
|
41,9%
|
Спиновая динамика в решетках ферромагнитных металлических нанопроволок в условиях скин-эффекта в терагерцовом диапазоне частот
Макеева Г.С., Голованов О.А., Чиркина М.А.
|
41,4%
|
Влияние магнитостатического диполь-дипольного и обменного взаимодействий в системах ферромагнитных наночастиц на эффективную магнитную проницаемость 3D-нанокомпозита
Макеева Г.С., Голованов О.А., Ширшиков Д.Н.
|
41,3%
|
Электродинамический расчет параметров матрицы рассеяния периодической решетки ферромагнитных нанопроволок в инфракрасном диапазоне
Макеева Г.С., Голованов О.А.
|
41,3%
|
Вероятностная модель микроволнового магнитного резонанса в 3D-магнитных нанокомпозитах из опаловых матриц
|
39,9%
|
Электродинамический анализ распространения электромагнитных волн в 3D-магнитных нанокомпозитах на основе опаловых матриц
Макеева Г.С., Голованов О.А., Чиркина М.А.
|
39,3%
|
Математическое моделирование и электродинамический расчет эффективных параметров магнитных наноматериалов
Макеева Г.С., Голованов О.А., Савченкова М.В.
|
1