Cтраница 1
Полосковые линии передачи: 2 - е перераб. [1]
Большим преимуществом полосковых линий передачи по сравнению с рассмотренными ранее системами является возможность массового изготовления их при помощи технологии печатных схем. Это приобретает особое значение в связи с наметившейся в последнее время тенденцией к микроминиатюризации устройств СВЧ. [2]
![]() |
Эквивалентная схема печатной антенны как нагрузки линии передачи. [3] |
Возбуждение излучателя осуществляется полосковой линией передачи. Для полосковой линии излучатель является плоским заполненным диэлектриком резонатором с потерями, которые обусловлены излучением. Края резонатора образуют две излучающие щели А и Б, отстоящие на расстоянии 1А д / 2, где Яд - длина волны в диэлектрике. Составляющие поля, нормальные к поверхности подложки, находятся в противофазе. Составляющие поля, параллельные поверхности подложки, складываясь в фазе, образуют поле излучения линейной поляризации с направлением максимального излучения по нормали к поверхности подложки. Размер излучателя W может быть различным. Поскольку необходимо возбуждать щели А и Б со сдвигом на 180, расстояние между ними должно быть несколько меньше половины длины волны в диэлектрике. [4]
Сочетание ферритового резонатора с полосковыми линиями передачи представляет значительный практический интерес, так как приводит к созданию ряда широкополосных, малогабаритных и простых в изготовлении устройств. [6]
![]() |
Графики сечений конусов излучения S для волновода и Я-секторкального рупора. [7] |
В настоящее время все шире применяют полосковые линии передачи и диэлектрические волноводы. [8]
В технике СВЧ все более широкое применение находят полосковые линии передачи. В них токонесущими проводниками являются полоски металла, отделенные друг от друга подложкой - слоем диэлектрика с малыми потерями. [9]
Медные проводниковые пазы ( ПМП) широко используются для формирования проводниковых полосковых линий передач, в схемах с многослойными межсоединениями, а также как контактный материал для некоторых типов конденсаторов. [10]
IL, Макарова Е. В., Меланченко Н. Е. Широкополосные переходы между микрополосковьши и полосковыми линиями передачи: Тез. [11]
![]() |
Переход к полосковой линии. [12] |
После этого узкие стенки внешнего проводника удаляются на бесконечность и в результате получается полосковая линия передачи. Такая линия является симметричной, но если удалить одну из внешних пластин, то получится несимметричная линия. Большинство практически применяемых плоскопараллельных линий не уравновешены электрически, хотя Парк [72] рассматривал электрически уравновешенную линию с двумя параллельными полосками. [13]
Очевидно, основной вид волны в таком волноводе совпадает с первым высшим видом в полосковой линии передачи. Если расстояние между заземленными пластинами в области, где нет центральной пластины, меньше половины длины волны, то эта область будет запредельным волноводом и структура является неизлучающей. [14]
Отмеченный эффект, по-видимому, можно использовать для широкополосного согласования волноводов с коаксиальными или с полосковыми линиями передачи, которые, как правило, низкоомны. Кроме того, наличие указанного минимума создает условия, при которых характеристические сопротивления частично заполненных волноводов с различными заполнениями могут оказаться равными. Однако в общем случае для согласования рассматриваемых структур волновода необходимо кроме равенства характеристических сопротивлений устранение реактивностей в месте стыка согласуемых линий передачи. [15]