Huygensova prostorová destička v mikrovlnném pásmu
Loading...
Date
Authors
Košík, Samuel
Advisor
Referee
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
ORCID
Abstract
Táto diplomová práca sa zameriava na návrh, simuláciu a pokus o fyzickú realizáciu priestorových doštičiek využívajúcich pokročilé metamateriálové štruktúry. Práca predstavuje koncept kompresie priestoru a skúma rôzne typy a geometrie priestorových doštičiek založených na metamateriáloch. Teoretický model Huygensovej priestorovej doštičky bol navrhnutý a numericky analyzovaný v mikrovlnnom frekvenčnom pásme pomocou softvéru CST Studio Suite. Navrhnutá štruktúra dosiahla kompresný pomer až 11,8 pri zachovaní prenosových charakteristík blízkych plnej transmitancii. Návrhy boli ďalej overené v nezávislom elektromagnetickom simulátore Ansys HFSS a prispôsobené rôznym dostupným materiálom. Jedna z implementácií využívala filament ABS 1000 a aditívnu výrobu pomocou 3D tlače. Z dôvodu materiálových a technologických obmedzení však pokus o vytvorenie fyzického prototypu nebol úspešný.
This thesis focuses on the design, simulation, and attempted physical realization of spaceplates using advanced metamaterial structures. It introduces the concept of space compression and explores various types and geometries of metamaterial-based spaceplate configurations. A theoretical model of a Huygens' spaceplate was designed and numerically investigated in the microwave frequency range using CST Studio Suite. The proposed structure achieved a compression ratio of up to 11.8 while maintaining transmission efficiencies close to full transmittance. The designs were further verified using an independent electromagnetic solver, Ansys HFSS, and adapted for various practical materials. One such implementation utilized ABS 1000 filament and additive manufacturing via 3D printing. However, due to material and process limitations, the fabrication attempt did not yield a satisfactory physical prototype.
This thesis focuses on the design, simulation, and attempted physical realization of spaceplates using advanced metamaterial structures. It introduces the concept of space compression and explores various types and geometries of metamaterial-based spaceplate configurations. A theoretical model of a Huygens' spaceplate was designed and numerically investigated in the microwave frequency range using CST Studio Suite. The proposed structure achieved a compression ratio of up to 11.8 while maintaining transmission efficiencies close to full transmittance. The designs were further verified using an independent electromagnetic solver, Ansys HFSS, and adapted for various practical materials. One such implementation utilized ABS 1000 filament and additive manufacturing via 3D printing. However, due to material and process limitations, the fabrication attempt did not yield a satisfactory physical prototype.
Description
Keywords
Priestorová doštička , mikrovlnné pásmo , kompresia priestoru , metamateriály , Huygensova priestorová doštička , šírenie vlny , tvarovanie vlnoplochy , riadenie fázy , subvlnové štruktúry , rezonančné a nerezonančné štruktúry , numerická simulácia , 3D tlač , CST , HFSS. , Spaceplate , microwave band , space compression , metamaterials , Huygens' spaceplates , wave propagation , wavefront shaping , phase control , subwavelength structures , resonant and non-resonant structures , numerical simulation , 3D printing , CST , HFSS.
Citation
KOŠÍK, S. Huygensova prostorová destička v mikrovlnném pásmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2025.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (předseda)
Ing. Jitka Vágnerová, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Juraj Machaj, Ph.D. (člen)
Ing. Václav Růžek, Ph.D. (člen)
Ing. Dr. Techn. Vojtěch Derbek (místopředseda)
Date of acceptance
2025-06-10
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své závěrečné práce. Student souhlasí s navrženými známkami od vedoucího a oponenta a následně odpovídá na otázky oponenta práce. Doktor Růžek se ptá na 3D tisk a proč není použita jiná technologie, student odpovídá a komentuje. Ing. Bednarský se ptal nastavení 3D tiskárny a použití trysek, student odpovídá. Doc. Machaj se ptá na možnosti jiných materiálů, student komentuje. Doktor Derbek se ptá na problémy se vzduchovou mezerou při výrobě, student komentuje.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
