Análisis de la reflexión de ondas electromagnéticas a través de placas paralelas isótropas

Autores/as

  • German Eduardo Caro FIUBA
  • Eduardo Omar Acosta Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería
  • Liliana Ines Perez Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería
  • Francisco Ezequiel Veiras Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería

DOI:

https://doi.org/10.37537/rev.elektron.7.2.187.2023

Palabras clave:

isótropos, reflexión de ondas, placas plano-paralelas

Resumen

Este estudio se enfoca en la reflexión de ondas electromagnéticas a través de placas paralelas isotrópicas utilizando el método interferométrico, en lugar de tratar el sistema como un todo y resolverlo con las condiciones de contorno. Esto consiste en considerar cada una de las múltiples reflexiones que se dan en este tipo de sistemas, de forma de obtener un desarrollo con distintos términos que convergan a la solución exacta. Así buscamos examinar si las primeras reflexiones son suficientes para una buena aproximación. Se derivaron expresiones para los coeficientes de reflexión para polarizaciones paralelas (p) y perpendiculares (s). Los resultados muestran que considerar solo la primera reflexión no es una buena aproximación, pero si lo es considerar los primeros dos términos.

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Biografía del autor/a

  • German Eduardo Caro, FIUBA
    Realicé mi tesis de grado en la resolución analítica y computacional de la propagación de ondas planas a través de cristales anisótropos inmersos en medios isótropos. Actualmente me encuentro aplicando estos resultados para el problema de haces que se propagan a través de bloques uniaxiales con y sin pérdidas. Cuento con amplia experiencia en el desarrollo de algoritmos en Matlab, Python y C, con especial énfasis en resolver problemas de propagación de ondas.

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Publicado

2023-12-15

Número

Sección

Optoelectrónica y Microelectrónica

Cómo citar

[1]
G. E. Caro, E. O. Acosta, L. I. Perez, and F. E. Veiras, “Análisis de la reflexión de ondas electromagnéticas a través de placas paralelas isótropas”, Elektron, vol. 7, no. 2, pp. 71–76, Dec. 2023, doi: 10.37537/rev.elektron.7.2.187.2023.