Time-Domain Computation of Partial Inductance Retarded Coefficients of Adjoining Brick Elements: A Cagniard-DeHoop Analytical Approach
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26220%2F25%3APU156345" target="_blank" >RIV/00216305:26220/25:PU156345 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://ieeexplore.ieee.org/document/10903193" target="_blank" >https://ieeexplore.ieee.org/document/10903193</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1109/TMTT.2025.3540973" target="_blank" >10.1109/TMTT.2025.3540973</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Time-Domain Computation of Partial Inductance Retarded Coefficients of Adjoining Brick Elements: A Cagniard-DeHoop Analytical Approach
Popis výsledku v původním jazyce
An analytical approach based on the Cagniard-DeHoop (CdH) technique is applied to derive the time-domain (TD) partial-inductance retarded partial coefficient pertaining to two adjoining brick elements. It is demonstrated that the CdH approach leads to closed-form TD expressions that are easy-to-implement and can be evaluated relatively quickly within any prescribed accuracy. Accordingly, the novel TD formulas introduced in this article can be used to supplement standard (quasi)static partial element equivalent circuit (PEEC) models, thereby improving their stability behavior for high-frequency applications for which the (quasi)static approximation ceases to be valid. Illustrative numerical examples are presented.
Název v anglickém jazyce
Time-Domain Computation of Partial Inductance Retarded Coefficients of Adjoining Brick Elements: A Cagniard-DeHoop Analytical Approach
Popis výsledku anglicky
An analytical approach based on the Cagniard-DeHoop (CdH) technique is applied to derive the time-domain (TD) partial-inductance retarded partial coefficient pertaining to two adjoining brick elements. It is demonstrated that the CdH approach leads to closed-form TD expressions that are easy-to-implement and can be evaluated relatively quickly within any prescribed accuracy. Accordingly, the novel TD formulas introduced in this article can be used to supplement standard (quasi)static partial element equivalent circuit (PEEC) models, thereby improving their stability behavior for high-frequency applications for which the (quasi)static approximation ceases to be valid. Illustrative numerical examples are presented.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
20201 - Electrical and electronic engineering
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA25-15862S" target="_blank" >GA25-15862S: Časoprostorové elektromagnetické modelování 4D metapovrchů</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2025
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
ISSN
0018-9480
e-ISSN
1557-9670
Svazek periodika
73
Číslo periodika v rámci svazku
6
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
12
Strana od-do
„“-„“
Kód UT WoS článku
001471741800001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85219160169