Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
патенты / Широкополосный переход от микрополосковой линии к волноводу.docx
Скачиваний:
63
Добавлен:
25.08.2023
Размер:
68.23 Кб
Скачать

Характеристика электротермических свойств микрополосковых тэс-детекторов

Микрополосковые датчики края перехода (TES) важны, поскольку их можно комбинировать с технологией волноводного рупора для создания чувствительных болометрических детекторов с четко определенной одномодовой диаграммой направленности и поляризационными характеристиками. Они также позволяют включать в состав детекторных чипов сверхпроводящие радиочастотные фильтры. В нашей собственной конструкции TES используется плавниковый конус для преобразования волновода в сверхпроводящую микрополоску Nb. Микрополоска передает сигнал на согласованный Au-Cu резистор, который нанесен на термически изолированную мембрану SiN. Рассеиваемая радиочастотная мощность приводит к увеличению сопротивления бислоя Mo-Cu TES, и результирующее уменьшение тока смещения считывается СКВИДом. Мы изготовили бислои TES с критическими температурами от 400 до 600 мК и определили темные NEP всего в 3 РАЗа 10 **-17 Вт/корневая Гц на частоте 150 ГГц. В данной статье мы описываем ряд экспериментов, проведенных с целью исследования электротермического поведения микрополосковых ТЭС. Мы показываем, что электротермическое поведение TES с микрополосковой связью может быть таким же хорошим, как и у TES в свободном пространстве, и, следовательно, что они подходят для высокопроизводительных астрономических приложений.

Сверхширокополосный переход от микрополосковой микрополоски к волноводу wr15 для приложений mmic

Предлагается волновод «микрополоска-WR15» от 50 до 75 ГГц. В его основе металлический корпус и двухслойная печатная плата. Печатная плата содержит конус Клопфенштайна в качестве первого перехода между микрополосковой полоской и интегрированной волной подложки (SIW) с оптимизированным согласованием. Отверстие связи на нижней стороне печатной платы действует как второй переход от SIW к волноводу. Для согласования апертуры связи с волноводом WR15 в металлический корпус врезан трехступенчатый преобразователь импеданса. Измеренный коэффициент отражения ниже 10 дБ, а измеренное пропускание лучше 2,5 дБ во всем диапазоне. Преимуществами являются простота изготовления, нечувствительность к допускам и сверхширокая полоса пропускания. Таким образом, он предлагает широкий спектр применений для датчиков мм-волн.

Изготовленная многослойная система siw с использованием процесса производства печатных плат.

Задача приобретения новых и реалистичных средств для практической демонстрации инновационных технических радиочастотных решений побудила разработчиков искать и оптимизировать доступные методы изготовления. В этой статье конструктивные свойства и универсальность, проявленные при проектировании SIW, были исследованы, реализованы и охарактеризованы в предлагаемом многоуровневом прототипе SIW для 10,0 ГГц. Собранная система состоит из входного интерфейса SMA-микрополосок с микрополосковым конусом с низкими потерями через переход, двух сложенных вручную структур SIW, электрически соединенных через небольшое прямоугольное отверстие щели и, наконец, излучаемых антенной решеткой щелей SIW. Предлагаемая система разработана с использованием программного обеспечения CST и изготовлена ​​с использованием традиционного процесса изготовления печатных плат (PCB) на Rogers 4003 C с epsilon r 3,38 и толщиной 0,813 мм. Тесное совпадение результатов моделирования и измерений указывает на резонанс, возникающий на частоте 10,0 ГГц. Измеренные обратные потери прототипа составили -21,5 дБ, полоса пропускания 300 МГц и усиление 6,1 дБи. При этом ширина луча в E-плоскости и H-плоскости составляет 62,0 градуса и 94,0 градуса соответственно. Собранная многослойная система SIW, хотя и изготовлена ​​с использованием традиционного процесса производства печатных плат, демонстрирует потенциал в нескольких радиочастотных приложениях, таких как спутниковые и радиолокационные приложения.

Проектирование микрополосковых симметричных полосковых конических переходов, преобразующих импеданс

Представлен улучшенный подход к компьютерному моделированию микрополосковых симметричных полосковых конусов, преобразующих импеданс, используемых в микроволновых двубалансных смесителях. Методом спектральной области определены параметры подвешенной микрополоски с конечной шириной заземляющего слоя. Расчеты показывают, что дисперсионные эффекты в анализируемой структуре незначительны. Спроектированный и реализованный переход 50–100 Ом на подложке из оксида алюминия толщиной 1–5 мм показал очень хорошие или приемлемые характеристики до 10 и 15 ГГц соответственно.

Широкополосная антенна с коническим пазом и высоким коэффициентом усиления для системы формирования изображений 5G в миллиметровом диапазоне волн

В этой статье представлена ​​широкополосная копланарная волноводная антенна с конической щелевой подачей. Для возбуждения щелевого излучателя используется переходная структура микрополосковая линия-щель. Широкополосная производительность реализуется за счет апериодической непрерывно масштабируемой структуры. Изготовленный прототип антенны имеет компактные размеры 61 25 0,16 мм 3 . Результаты измерений показывают, что эта антенна достигает обратных потерь более 10 дБ в сверхширокополосном диапазоне (10–40 ГГц). Измеренное пиковое усиление в этом диапазоне составляет от 6 до 12,5 дБи. Широкополосная характеристика делает эту антенну привлекательной для широкополосных формирователей луча с фазированной решеткой 5G и широкополосных систем формирования изображения.

Соседние файлы в папке патенты