A. A. Müller, M. J. Pérez-Peñalver, Esther Sanabria Codesal
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摘要
史密斯图表是微波工程的经典工具之一,由菲利普·黑格·史密斯于1939年提出。这张图是基于通过moebius变换$M(z)=\frac{z-1}{z+1}将正半平面倒置到单位圆的数学思想。它的主要优点之一是为微波问题提供了一个极好的视觉方法,尽管它也有一些缺点,如反射系数大于1不能在图中表示。2011年,a.a. muller、P. Soto、D. Dascalu、D. Neculoiu和V. E. Boria提出了史密斯图在空间中的推广。在这本书中,作者使用了黎曼球在平面上的立体投影。这种新模型将有源和无源电路的设计与电压反射系数的任何大小统一起来,保持经典史密斯图的所有圆形形状不变。他们还开发了一个CAD工具(www.3dsmithchart.com),以方便测量和图表。这并不是唯一的推广,在这项工作中,我们提出了使用双曲几何的其他可能性。埃舍尔在他的一些最著名的插图中探索了这种几何。
La carta de Smith es una de la herramienta clásica en ingeniería de microondas, fue presentada por Philip Hagar Smith en 1939. Esta carta está basada en la idea matemática de invertir el semiplano positivo al círculo unitario a través de la transformación de Moëbius $M(z)=\frac{z-1}{z+1}.$ Una de sus ventajas principales es que proporciona un excelente enfoque visual de los problemas de microondas, aunque también tiene algunos inconvenientes, como que no se pueden representar dentro de la carta los coeficientes de reflexión mayores que 1.En 2011, A. A. Müller, P. Soto, D. Dascalu, D. Neculoiu y V. E. Boria propusieron una generalización de la carta de Smith en el espacio. En ella, los autores utilizan la proyección estereográfica de la esfera de Riemann en el plano. Este nuevo modelo unifica el diseño de los circuitos activos y pasivos con cualquier magnitud del coeficiente de reflexión del voltaje, manteniendo inalteradas todas las formas circulares del gráfico clásico de Smith. Además desarrollaron una herramienta CAD (www.3dsmithchart.com) para facilitar las mediciones y gráficos en esta carta.Esta no es la única generalización que se puede hacer, en este trabajo presentamos otras posibilidades utilizando la geometría hiperbólica. Este tipo de geometría fue explorada por Escher en algunas de sus más conocidas ilustraciones.