@techreport{MartererKemeterLangetal., author = {Marterer, Verena and Kemeter, Dominik and Lang, Andreas and Dischner, Alexander and Huber, Stephanie and Obermeier, Maximilian and Langer, Tobias}, title = {FMS-Berichte Sommersemester 2021}, editor = {Meier, Hans and Niemetz, Michael and Reindl, Andrea}, address = {Regensburg}, doi = {10.35096/othr/pub-2104}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:898-opus4-21040}, pages = {VI, 37}, abstract = {Dieser Bericht entstand auf Initiative der Studierenden des 2020 neu gegr{\"u}ndeten Masterstudiengangs „Elektro- und Informationstechnik (MEI)", die an der Pflichtlehrveranstaltung „Forschungsmethoden und Seminar (FMS)" im Sommersemester 2021 teilnahmen. Diese Lehrveranstaltung hat das Ziel, systematisch an das wissenschaftliche Arbeiten, speziell die Wissenschaftskommunikation, heranzuf{\"u}hren. Daher war geeignete Literatur zu einem individuellen Thema zu recherchieren, Ver{\"o}ffentlichungen auf ihre Relevanz hin zu beurteilen und letztendlich eine eigene Ausarbeitung basierend auf der Literaturrecherche zu erarbeiten und diese in einem Vortrag zu pr{\"a}sentieren. Parallel dazu erfolgte im Theorieteil die entsprechende Hinf{\"u}hrung zu den verschiedenen Elementen der Wissenschaftskommunikation: • Bedeutung der Wissenschaftskommunikation f{\"u}r die Arbeit der Ingenieure in Forschung und Entwicklung • Literaturrecherche, Suchmaschinen, Sichtung und Analyse vorhandener Publikationen, Bewertung der Qualit{\"a}t aufgefundener Fachliteratur, Auswahl geeigneter Materialien f{\"u}r die eigene Arbeit • Aufbereitung und Darstellung der recherchierten technischer Inhalte in Form einer seitenanzahlbegrenzten wissenschaftlichen Ausarbeitung • Einhalten formaler Randbedingungen bzgl. Strukturierung, einschl. Bildnachweise und Zitationsstile • Peer-review-Prozess bei wertsch{\"a}tzender Beurteilung der Leistung anderer • Publikumsangepasstes Aufbereiten komplexer fachlicher Inhalte mit hochschul{\"o}ffentlicher Pr{\"a}sentation der Ergebnisse • F{\"u}hren m{\"u}ndlicher wissenschaftlicher Diskurse Nachdem die Masterstudierenden in der Regel {\"u}ber noch keine eigene wissenschaftliche Forschungserfahrung bzw. -inhalte verf{\"u}gen, lag der w{\"a}hlbare Schwerpunkt der Literatursuche auf der Bearbeitung von vorgegeben aktuellen technischen oder gesellschaftspolitischen Forschungsthemen.}, subject = {Elektrotechnik}, language = {de} } @masterthesis{Marterer, type = {Bachelor Thesis}, author = {Marterer, Verena}, title = {Simulation der elektromagnetischen Eigenschaften von gestricktem Stoff}, address = {Regensburg}, doi = {10.35096/othr/pub-5760}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:898-opus4-57605}, school = {Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg}, abstract = {Periodische Strukturen besitzen eine Reihe interessanter Eigenschaften, die sie unter anderem f{\"u}r den Einsatz im Bereich der Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik attraktiv erscheinen lassen. In der vorliegenden Arbeit steht insbesondere deren Anwendung beim Entwurf gestrickter Stoffe, die auf metallischen F{\"a}den basieren, im Vordergrund. Es wird in diesem Zusammenhang zun{\"a}chst die vollst{\"a}ndige Modellierung der Struktur unter Verwendung von 3D-Elementen in repr{\"a}sentativen Elementarzellen durchgef{\"u}hrt. Innerhalb der Designumgebung von CST Studio Suite kann das analytische Elementarmodell von Leaf und Glaskin f{\"u}r die Einfaden-Maschenware implementiert werden. Abh{\"a}ngig von den variablen Faktoren beim Stricken bewegen sich die Kantenl{\"a}ngen der hier betrachteten Einheitszelle in der Gr{\"o}ßenordnung von 1 cm bis 2 cm. Bei der Analyse der elektromagnetischen Eigenschaften unter Verwendung eines Frequenzbereichsl{\"o}sers k{\"o}nnen somit die Streuparameter f{\"u}r Reflexion und Transmission in einem Frequenzbereich von 13 GHz bis 30 GHz ermittelt werden. Aus den 1D-Simulationsergebnissen werden Frequenzen sichtbar, bei denen Resonanzph{\"a}nomene auftreten. Die polarisationsabh{\"a}ngigen Strukturen weisen Abschirmwirkungen von 30 dB und mehr auf. Da das Resonanzverhalten mit den Oberfl{\"a}chenstr{\"o}men in Verbindung steht, wird die Oberfl{\"a}chenstromverteilung zeitgleich mit dem elektrischen Feld untersucht. Weiterhin wird den Wechselwirkungen zwischen den ver{\"a}nderlichen Strickparametern und den elektromagnetischen Spezifikationen wie Resonanzfrequenz, Bandbreite oder G{\"u}te Aufmerksamkeit geschenkt. Es wird deutlich, dass Optimierungsroutinen die M{\"o}glichkeit nahelegen, frequenzselektive gestrickte Strukturen f{\"u}r diverse Anwendungen maßzuschneidern.}, language = {de} }