59 research outputs found
Diffraction of an obliquely incident plane wave by a two-face impedance half plane: Wiener-Hopf approach
The problem of diffraction of plane electromagnetic waves at an imperfectly conducting half plane with different impedances on upper and lower faces for oblique (skew) incidence either leads to a Wiener-Hopf equation with a 4×4 Fourier symbol matrix for the tangential field components or to two formally decoupled Wiener-Hopf equations with 2×2 symbol matrices of the Daniele-Khrapkov form for the electric and magnetic field components perpendicular to the diffracting edge. The higher-order edge singularity of the normal field components leads to undetermined constants in the classical Wiener-Hopf solution that are used to eliminate `unphysical' leaky wave poles that appear in the final solution by the residue calculus technique. The interrelation between both formulations involves an analytic family of polynomial transformation matrices. Consideration of the range restriction of this mapping is shown to be equivalent to the pole elimination procedure
On Rawlin's Trifurcated Waveguide Problem.
Es wird gezeigt, dass ein 3-Teil-Parallel-Wellenleiterproblem mit zwei eingeschobenen Halbebenen mit Schallweichen und Schallkarten Randbedingungen, dessen Loesung vor kurzem von Rawlins angegeben wurde, sich auch nach der Riemann-Hilbert-Methode (Lueneburg/Westpfahl) loesen laesst
Scattering of plane waves at the junction of two corrugated half-planes
In this paper, the boundary conditions given by Weinstein (1969) are employed to simulate two corrugated half-planes with the same slot height but different slot width. The scattering mechanism at the junction of these half-planes is investigated via the Fourier transform technique, which leads to two coupled Wiener-Hopf equations. The solution of the Wiener-Hopf system is obtained by the Daniele-Khrapkov method and some numerical results are presented about the analysis of the scattered field
Einsatz von poröser Faserkeramik für Effusionskühlung im Düsenbereich von Raketenbrennkammern
Dieser Bericht dokumentiert den Fortgang der Arbeiten am DLR-Institut Lampoldshausen bezüglich der Entwicklung der Effusionskühlung von porösen Brennkammerwänden aus faserverstärkter Keramik. Als Kühlmedium wurde dadbei GH2 verwendet. Die vorgestellten Arbeiten beinhalten Experimente zur Effusionskühlung unter Verwendung von C/C (Kohlefaserverstärktem Kohlenstoff) als poröses Wandmaterial zur Herstellung sowohl von Brennkammer- als auch von Düsensegmenten. Das C/C wurde aufgrund der Ergebnisse früherer Untersuchungen am DLR-Institut Lampoldshausen ausgewählt (siehe /12/). Die hier präsentierten Versuche knüpfen an diese früheren Experimente zur Effusionskühlung eines porösen C/C-Zylindersegments in der Mikro-Brennkammer am M3 an
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