Notice bibliographique
Résumé
Abstract Dielectric media affect the wave propagation by their reflective index. Their use in antennas can provide a number of diverse benefits. In applications such as high‐gain antennas, they influence the phase of the propagating waves, and thus influence the direction and gain of the transmitted waves. Lens antennas are typical examples that can be used alone, or in conjunction with other antennas, such as horn and microstrip antennas, to enhance their gain. In other applications like dielectric loaded horns and waveguides the use of dielectric inside them controls the excitation of various modes and thus the performance of the horns. Hybrid and multimode horns are examples that can improve the horn performance for reflector feed applications. Similarly, dielectric resonator antennas can control and improve the radiation performance by controlling the excitation and the phase of the wave propagating through them. Dielectrics being non‐conducting can also be used to insulate and, thus, isolate the antennas from living tissues, in medical treatment and studies. Large permittivity of some dielectrics reduces the signal wavelength and in areas of small antennas can be used to reduce the antenna dimensions. Finally, the dielectric permittivity also influences the wave impedance and can be used to match the impedance of antennas to the radiation media and enhance their gain. This article provides a brief review of some of these applications.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,002 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,040 | 0,031 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».