TY - THES A1 - Marterer, Verena T1 - Simulation der elektromagnetischen Eigenschaften von gestricktem Stoff N2 - Periodische Strukturen besitzen eine Reihe interessanter Eigenschaften, die sie unter anderem für 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 Fäden basieren, im Vordergrund. Es wird in diesem Zusammenhang zunächst die vollständige Modellierung der Struktur unter Verwendung von 3D-Elementen in repräsentativen Elementarzellen durchgeführt. Innerhalb der Designumgebung von CST Studio Suite kann das analytische Elementarmodell von Leaf und Glaskin für die Einfaden-Maschenware implementiert werden. Abhängig von den variablen Faktoren beim Stricken bewegen sich die Kantenlängen der hier betrachteten Einheitszelle in der Größenordnung von 1 cm bis 2 cm. Bei der Analyse der elektromagnetischen Eigenschaften unter Verwendung eines Frequenzbereichslösers können somit die Streuparameter für Reflexion und Transmission in einem Frequenzbereich von 13 GHz bis 30 GHz ermittelt werden. Aus den 1D-Simulationsergebnissen werden Frequenzen sichtbar, bei denen Resonanzphänomene auftreten. Die polarisationsabhängigen Strukturen weisen Abschirmwirkungen von 30 dB und mehr auf. Da das Resonanzverhalten mit den Oberflächenströmen in Verbindung steht, wird die Oberflächenstromverteilung zeitgleich mit dem elektrischen Feld untersucht. Weiterhin wird den Wechselwirkungen zwischen den veränderlichen Strickparametern und den elektromagnetischen Spezifikationen wie Resonanzfrequenz, Bandbreite oder Güte Aufmerksamkeit geschenkt. Es wird deutlich, dass Optimierungsroutinen die Möglichkeit nahelegen, frequenzselektive gestrickte Strukturen für diverse Anwendungen maßzuschneidern. Y1 - 2021 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:898-opus4-57605 CY - Regensburg ER -