電磁波は磁界と電界が相互に影響し合いながら伝搬します。
この状態を現す電磁気学の基礎となる方程式として、マクスウェルの方程式があります。
電磁波による様々な電磁現象をコンピュータ上でシミュレーションします。


高周波電磁界解析ソフトウェア [ F-WAVE ]
一般的に高周波電磁界解析ソフトウェアは、マクスウェルの方程式を解いています。
マク スウェルの方程式では電界と磁界がお互いに影響し合う状態を解いていますので、磁界あるいは電界のみを解く事はできません。
電界の強度 E(t,x)、磁束密度 B(t,x) とするとき、

下図は高周波電磁場/電磁界解析ソフトウェア[ F-WAVE ]による解析事例です。
厚さ[ 80 nm ]の誘電体上に厚さ[80nm]のラインが構成されているマイクロストリップラインモデルの解析事例です。
右下の図のように、ラインの厚さが[ 80 nm ]でも電場/電界分布を求めることができます。
![]() マイクロストリップライン |
![]() マイクロストリップラインの電界分布 (f = 3GHz) |
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マジックT型導波管![]() |
ポリエチレン充填導波管![]() |
円柱キャビティ![]() |
方向性結合器![]() |
パッシブタグリーダ![]() |
方形導波管![]() |
マイクロストリップライン![]() |
近接場光![]() |
光の回折![]() |
マイクロ波加熱装置内の発熱分布![]() |
電子レンジのマイクロ波加熱![]() |
導体のマイクロ波加熱![]() |
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