Cтраница 1
Щелевые линии имеют большие преимущества в удобстве размещения в них активных приборов и ЭСП, как элементов утечки, расположенных в щелевом промежутке. [1]
Коаксиальные щелевые линии просты в эксплуатации, однако в низкочастотной части диапазона они сложны в изготовлении из-за больших габаритов, что связано со значительными технологическими сложностями изготовления труб и стержней. Поэтому в низкочастотной части диапазона частот для образцовых измерений целесообразнее применять бесщелевые линии с неподвижной связью, отличительными особенностями которых являются постоянство связи зонда с полем линии в процессе измерения и отсутствие отражений от опор и щели. При высокой точности изготовления этих отрезков линии существенно ослабляется влияние собственного КСВ прибора на погрешность измерения. [2]
![]() |
Несимметричная щелевая линия. а, б структура электромагнитного поля. в, г распределение продольных токов. д распределение полных. [3] |
Несимметричная щелевая линия ( НЩЛ) образуется металлическими полуплоскостями, нанесенными в разных слоях плоскопараллельных диэлектрических подложек. [4]
В щелевой линии и копланарном волноводе тип колебаний отличен от Т - волны, в них существуют продольное и поперечное магнитные поля. [5]
![]() |
Симметричная мик - значением продольной составля. [6] |
С помощью щелевой линии можно легко получить высокое волновое сопротивление за счет расширения щели. [7]
![]() |
Зависимость эффективной диэлектрической проницаемость от относительной ширины щели ка разных частотах. [8] |
Остановимся более подробно на щелевой линии. [9]
Следует оговорить понятие волнового сопротивления щелевой линии. Поскольку поле в щелевой линии не потенциальное, волновое сопротивление здесь вводится как волновое сопротивление линии, эквивалентной волноводу. Здесь же дана кривая волнового сопротивления несимметричной микрополосковой линии. [10]
Надо отметить, что в названии щелевой линии имеется терминологическая неточность. С этой точки зрения щелевая линия является волноводом. [12]
Перспективными для применения в СВЧ-ИМС являются также щелевые линии и компланарные волноводы, их использование в ряде случаев облегчает задачу включения в СВЧ-ИМС активных и пассивных элементов. [13]
![]() |
Варианты интегральных структур ферритовых фазовращателей.| Кольцевой делитель с равным ( а и неравным ( б делением мощности. [14] |
Если в области эллиптической поляризации магнитного поля щелевой линии ( рис. 3.35, б) разместить поперечно намагниченный феррит, можно создать феррито-вый циркулятор. [15]