Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
патенты / Широкополосный переход от микрополосковой линии к волноводу.docx
Скачиваний:
62
Добавлен:
25.08.2023
Размер:
68.23 Кб
Скачать

Широкополосная рупорная антенна с диэлектрическим наведением и микрополосковой линией с h-образным каналом подачи

Представлены проектирование, моделирование и измерения полной микрополосковой рупорной антенны с диэлектрическим направлением питания. Предложенная антенна обеспечивает такой же высокий коэффициент усиления по сравнению с традиционными рупорными антеннами, заполненными воздухом, проще, чем типичная конструкция решетки, и может быть легко изготовлена ​​с использованием типичных процессов двумерной обработки подложки. H-проводник, работающий в основном режиме TE00, медленно сужается до H-проводника с «зазором» или рупора с диэлектрическим направлением, где большой воздушный зазор разделяет центральные диэлектрические и металлические пластины. Широкополосная переходная структура питания от микрополосковой линии Безье к H-образной направляющей изготовлена ​​с использованием подложки Rogers 5880 с низкими потерями и интегрирована с предлагаемой антенной. Изготовленный прототип работает в диапазоне от 8 до 16 ГГц с пиковым усилением примерно 16 дБи.

Симметричный двухрежимный фильтр на основе интегрированного в подложку волновода (SIW)

Предложен планарный четырехполюсный двухрежимный фильтр с симметричной характеристикой пропускания на основе интегрированного в подложку волновода (SIW). Фильтр с центральной частотой 10 ГГц, состоящий из двух двухрежимных SIW-резонаторов TE102-TE201, реализован на однослойной подложке методом печатной платы. Линейный конус микрополосковой используется для реализации перехода между микрополосковой полоской сопротивлением 50 Ом и SIW. Результаты измерений согласуются с результатами моделирования.

Новый интегрированный в волновод микрополосковый утроитель частоты HBV.

Мы обсуждаем новую конструкцию утроителя частоты гетероструктурного барьерного варактора (HBV), в которой диоды HBV встроены в микрополосковую среду вместе с согласующей схемой для основной и третьей гармоник. Схема смонтирована в E-плоскости волновода Q-диапазона уменьшенной высоты с волноводом F-диапазона на выходе. Противоположные конусы плавников используются для переходов между волноводами и микрополосковой схемой. Разработаны и смоделированы схемы на шестибарьерных диодах InP HBV с выходной частотой F-диапазона 90–140 ГГц.

Мультифизический расчет пространственного сумматора, предрасположенного к термомеханическому режиму работы

В этой статье описывается конструкция, основанная на мультифизическом моделировании, для волноводного сумматора пространственной мощности X-диапазона Fin Taper (FT). Предлагаемое устройство использует переход Fin Lines в микрополосковый переход (FLuS) для преобразования энергии из основной моды прямоугольного волновода (WG) TE10 в квази-TEM (q-TEM) режим микрополосковой линии передачи (µS) (q-TEM), чтобы усиливаться полупроводниковыми усилителями мощности. Изменение электромагнитного поведения может быть вызвано повышением температуры и геометрическим смещением, вызванным тепловым расширением конструкции из-за рассеивания мощности усилителей MMIC. Предложена правильная мультифизическая модель для выбора материалов и формы зондов и их опоры (носителя) с учетом термомеханического режима эксплуатации. Предлагается технология виртуального прототипирования: Показаны расчеты электрического поля и S-параметров в таких критических условиях. Предложенное исследование позволило разработать правильную термомеханическую конструкцию таких усилителей; следовательно, были выбраны лучшие материалы и технологии.

Соседние файлы в папке патенты