ОФНПриборы и техника эксперимента Instruments and Experimental Techniques

  • ISSN (Print) 0032-8162
  • ISSN (Online) 3034-5642

РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЕ ВОЛНОВОДНО-МИКРОПОЛОСКОВОГО ПЕРЕХОДА МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

Код статьи
S3034564280032816225020095-1
DOI
10.7868/S3034564280032816225020095
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 2
Страницы
87-93
Аннотация
Представлен волноводно-микрополосковый переход, предназначенный для соединения прямоугольного волновода WR-15 сечения 3.759×1.889 мм с микрополосковой линией на подложке из оксида алюминия толщиной 0.127 мм. Приведены результаты электромагнитного моделирования конструкции и измерения S-параметров макета, включающего в себя два перехода, соединенных “спина к спине”. В рабочем диапазоне частот с перекрытием 1:1.5 значения прямых и возвратных потерь измеряемого макета не превышают –2.7 дБ и –10 дБ соответственно. Устройство можно использовать как интегрированный элемент конструкции различных функциональных блоков радиотехнических систем.
Ключевые слова
Дата публикации
05.10.2024
Год выхода
2024
Всего подписок
0
Всего просмотров
24

Библиография

  1. 1. Хорошилов Е.В., Козлов С.В., Павлов С.В., Дроздов А.В. // Доклады ТУСУРа. 2017. № 3. С. 128. http://doi.org/10.21293/1818-0442-2017-20-3-128-131
  2. 2. Dong J., Yang T., Liu Y., Zhou Y., Jin H. // IEICE Electron. Expr. 2015. V. 12. № 7. P. 20150117. http://doi.org/10.1587/elex.12.20150117
  3. 3. Glogowski R., Zurcher J.-F., Peixeiro C., Mosig R. // IEEE Microw. Wirel. Compon. Lett. 2013. V. 23. № 11. C. 575. http://doi.org/10.1109/lmwc.2013.2281408
  4. 4. Montajo-Garai R., Marzall L., Popovic Z. // IEEE Microw. Wirel. Compon. Lett. 2020. V. 30. № 7. P. 637. http://doi.org/10.1109/LMWC.2020.3000283
  5. 5. Fan L., Chang K., Li M-Y. // Electron. Lett. 1995. V. 31. № 4. P. 294. https://doi.org/10.1049/el:19950171
  6. 6. Xu Z., Xu J., Cui Y., Juo J., Qian C.E. // Electron. Lett. 2017. V. 53(23). P. 1532. https://doi.org/10.1049/el.2017.2048
  7. 7. Yuyu Z., Jun D., Fan Y., Xinchun F., Ke X. // Electronics. 2022. V. 11. № 7. P. 1057. https://doi.org/10.3390/electronics11071057
  8. 8. Yang Z., Zhang L., Lin H., Yang T. // IEICE Electron. Expr. 2017. V. 14. № 4. P. 20161206. https://doi.org/10.1587/elex.14.20161206
  9. 9. Simone M., Fanti A., Valente G., Montisci G., Ghiani R., Mazzarella G. // Electronics. 2018. V. 7. № 2. P. 24. https://doi.org/10.3390/electronics7020024
  10. 10. Гольдштей Л.Д., Зернов Н.В. Электромагнитные поля и волны. Москва: Сов. радио, 1956.
  11. 11. Хорошилов Е.В., Павлов С.В., Шуров В.В., Михеев Ф.А., Мефиков В.В., Кругов В.В., Коргашка Е.А., Галимуллин А.Р. РФ Патент № 2817522, 2024.
  12. 12. Mozharovskiy A., Artemenko A., Ssorin V., Maslenikov R., Sevastyanov A. // Proc. Of 43-st EuMC. 2013. V. 3. C. 1187. https://doi.org/10.23919/EuMC.2013.6686875
  13. 13. Zaman A., Yassilev V., Kildal P.-S., Ziraih H. // IEEE Microw. Wirel. Compon. Lett. 2016. V. 26. № 7. C. 481. https://doi.org/10.1109/LMWC.2016.2574995
  14. 14. Li S., Tong G., Chih Niu D. // IEEE Microw. Wirel. Compon. Lett. 2013. V. 23. № 1. C. 4. https://doi.org/10.1109/LMWC.2012.2235176
  15. 15. Donadio O., Elgaid K., Appleby R. // Electron. Lett. 2011. V. 47. № 2. P. 115. https://doi.org/10.1049/e1.2010.2926
  16. 16. Павлов С.В., Семибратов В.П., Щуров В.В., Михеев Ф.А. РФ Патент 13908, 2013.
  17. 17. Why is there a 6 dB Correction on Measured Waveguide to Coax Adapter Return Loss Using a Back to Back Connection. https://www.eravant.com/6-db-correction-on-wave-guide-to-coax-adapter-return-loss
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека