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

Переход антиподальных плавников из волновода в микрополоску в w-диапазоне

В этой статье исследован переход антиподальной ребристой линии от волновода к микрополосковой в диапазоне W, проанализирован и смоделирован переход антиподальной плавной линии кривой функции конусности в квадрате косинуса и гибкой сплайновой кривой, разработан и изготовлен сплайновый переход антиподальной плавной линии обратной структуры. . Результаты измерений показывают, что вносимые потери составляют менее 1,3 дБ, а обратные потери составляют менее -13 дБ во всем W-диапазоне, вносимые потери одного перехода менее 1,0 дБ, а обратные потери менее - 20 дБ в диапазоне 90 ГГц и 99 ГГц, достигается хорошая производительность. Это может обеспечить низкие переходы между волноводом и микрополосковой линией. Его легко проектировать и обрабатывать, он обеспечивает хорошие характеристики в широком диапазоне диапазонов. Полезно спроектировать схему в W-диапазоне.

Переход от чипа к волноводу в d-диапазоне с малыми потерями с использованием односторонней ребристой структуры

В этой статье представлено межсоединение D-диапазона, реализованное с использованием односторонней ребристой структуры. Межсоединение состоит из микрополосковой линии, реализованной на подложке SiC толщиной 75 мкм. Затем линия соединяется с односторонним плавниковым конусом, который устанавливается в E-плоскости стандартного волновода D-диапазона WR-6.5. Межсоединение обеспечивает низкие вносимые потери и охватывает очень широкий частотный диапазон. Измеренные минимальные вносимые потери составляют 0,67 дБ, а максимум — 2 дБ на переход во всем D-диапазоне, охватывающем диапазон частот 110–170 ГГц. Переход не требует ни гальванических контактов, ни какой-либо специальной обработки и может быть реализован в любой из коммерчески доступных полупроводниковых технологий. Это решение обеспечивает технологию широкополосной компоновки с низкими потерями, которая позволяет собирать системы миллиметрового диапазона с использованием простого высокопроизводительного подхода.

Синтез микрополосковых полосок с конусом Хеккена в параллельно-полосные симметрирующие устройства для диапазона частот УВЧ.

Сводная форма дана только следующим образом. Переходы от микрополосковой к параллельной полоске часто используются для питания симметричных антенных структур, таких как диполи и печатные спиральные антенны. В этой статье мы предлагаем аналитический метод расчета постепенного спада с использованием подхода Хеккена для минимизации обратных потерь. Предложенный метод проверен экспериментально с помощью трех переходов, включающих возможности согласования с разными коэффициентами, пригодных для спиральных антенных структур в диапазонах от 450 МГц до 2 ГГц.

Синтез микрополосковых конусов Хеккена с симметрирующими устройствами Paralell-Strip для диапазона частот УВЧ.

Переходы от микрополосковой к параллельной полосковой часто используются для питания симметричных антенных структур, таких как диполи и печатные спиральные антенны. В этой статье мы предлагаем аналитический метод расчета постепенного спада с использованием подхода Хеккена, чтобы минимизировать обратные потери и обеспечить непрерывность. Предложенный метод проверен экспериментально с помощью трех переходов, включающих возможность согласования с разными коэффициентами, пригодных для спиральных антенных структур, как минимум, в диапазонах от 450 МГц до 2 ГГц.

Широкополосный переход для эффективного возбуждения моды второго высшего порядка в микрополосковой линии

В этой статье представлен широкополосный переход для возбуждения второй моды более высокого порядка на микрополосковой линии. В отличие от традиционного метода возбуждения, сначала применяется систематический подход к проектированию. Распределение поля мод более высокого порядка может быть хорошо согласовано и преобразовано в квази-ТЕМ-моду с помощью конусной структуры. Основываясь на изучении принципа ортогональности различных мод, каждая мода может эффективно возбуждаться определенным амплитудным/фазовым состоянием питающей сети. Чтобы удовлетворить требования широкополосной амплитудной и фазовой радиосвязи между различными портами питающей сети, можно использовать фазовращатель на основе многомодового резонатора для достижения разности фаз в 180 градусов. Для проверки этого предложения предложен, спроектирован и реализован широкополосный переход режима EH0 в EH2 с полосой пропускания 60%.

Соседние файлы в папке патенты