Керовані частотноселективні структури НВЧ на основі неоднорідної мікросмужкової лінії передачі
Основний зміст сторінки статті
Анотація
Розглянуто частотноселективні структури на основі відрізків мікросмужкової лінії зі ступінчастою неоднорідністю. Проаналізовано методи управління електродинамічними характеристиками отриманих структур із ступінчастою неоднорідністю. Проведено розрахунок структур фільтра і фазообертача на основі відрізків мікросмужкової лінії із ступінчастою неоднорідністю. Запропоновано конструкції частотноселективних пристроїв на основі цих структур. Наведено результати вимірювань основних характеристик частотноселективних структур на основі відрізків мікросмужкової лінії із ступінчастою неоднорідністю.
Бібл. 13, рис.6.
Блок інформації про статтю
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
Посилання
O. N. Litvinenko and V. I. Soshnikov, Kolebatelnyie sistemy iz otrezkov neodnorodnykh linii [Vibrational systems from segments of inhomogeneous lines]. Moscow: Soviet radio, 1972.
V. I. Molchanov, V. M. Pashkov, and D. D. Tatarchuk, “Rezonatory na osnovi korotkozamknenykh vidrizkiv neodnoridnykh linii iz stupinchastoiu neodnoridnistiu [Resonators based on short-closed segments of inhomogeneous lines with stepwise heterogeneity],” Electron. Commun., vol. 16, pp. 47–48, 2002.
Y. Poplavko, D. Schmigin, V. Pashkov, M. Jeong, and S. Baik, “Tunable microstrip filter with piezo-moved ground electrode,” in 2005 European Microwave Conference, 2005, p. 3 pp.-pp.1294, DOI: 10.1109/EUMC.2005.1610171.
B. A. Belyaev, M. M. Titov, and V. V. Tyurnev, “Coupling coefficient of irregular microstrip resonators,” Radiophys. quantum Electron., vol. 43, no. 8, pp. 649–653, 2000, URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=5029527.
D. Shmygin, D. Tatrchuk, A. Yeremenko, V. Pashov, V. Molchanov, and Y. Poplavko, “Microwave tunable filters with impedance step,” in 2010 20th International Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology,” 2010, pp. 653–654, DOI: 10.1109/CRMICO.2010.5632673.
P. Yaghmaee, O. H. Karabey, B. Bates, C. Fumeaux, and R. Jakoby, “Electrically Tuned Microwave Devices Using Liquid Crystal Technology,” Int. J. Antennas Propag., pp. 1–9, 2013, DOI: 10.1155/2013/824214.
A. S. Nagra, O. Jerphagnon, P. Chavarkar, M. VanBlaricum, and R. A. York, “Bias free optical control of microwave circuits and antennas using improved optically variable capacitors,” in 2000 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest (Cat. No.00CH37017), 2000, vol. 2, pp. 687–690, DOI: 10.1109/MWSYM.2000.863276.
P. R. Herczfield, A. S. Daryoush, V. M. Contarino, A. Rosen, Z. Turski, and A. P. S. Khana, “Optically Controlled Microwave Devices and Circuits,” in MTT-S International Microwave Symposium Digest, 1985, pp. 211–214, DOI: 10.1109/MWSYM.1985.1131943.
Z. Vagra, G. Jaro, and T. Berceli, “Optical control of microwave filters using photodiodes,” in 10th MICROCOLL Conference, 1999, pp. 299–302.
D. A. Shmigin, “Kerovani planarni filtry NVCh iz rukhomym electrodom [Managed planar microwave filters with movable electrode],” in Computer Science and Information Technology, 2012, pp. 123–127, URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/14867/1/17_Shmyhin_106_109_732.pdf.
A. J. Seeds and A. A. A. De Salles, “Optical control of microwave semiconductor devices,” IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 38, no. 5, pp. 577–585, May 1990, DOI: 10.1109/22.54926.
A. J. Seeds, “Microwave photonics,” IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 50, no. 3, pp. 877–887, Mar. 2002, DOI: 10.1109/22.989971.
Y. V. Didenko, “Chastotnyie i temperaturnyie zavisimosti dieliektrichieskikh potier v poluprovodnikakh na SVCh [Frequency and temperature dependences of the dielectric loss in semiconductors at UHF],” Electron. Commun., vol. 20, no. 3(86), pp. 9–11, 2015, URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17553.