Температурные зависимости потерь в СВЧ диэлектриках
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Аннотация
Температура является одним из важных факторов, влияющих на коэффициент диэлектрических потерь. В настоящее время электроника активно осваивает гигагерцовый диапазон частот. Рост частоты приводит к увеличению саморазогрева диэлектрика в электрическом поле СВЧ. Нагрев диэлектриков также может быть вызван внешними источниками тепла. В этой статье представлено исследование температурных зависимостей СВЧ диэлектрических потерь для различных механизмов поляризации. Также показаны результаты математического моделирования. Библ. 3, рис. 6
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Авторы, публикующиеся в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:- Авторы сохраняют за собой права на авторство своей работы и предоставляют журналу право первой публикации этой работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим лицам свободно распространять опубликованную работу с обязательной ссылокой на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.
- Авторы сохраняют право заключать отдельные договора на неэксклюзивное распространение работы в том виде, в котором она была опубликована этим журналом (например, размещать работу в электронном архиве учреждения или публиковать в составе монографии), с условием сохраниения ссылки на оригинальную публикацию в этом журнале.
- Политика журнала разрешает и поощряет размещение авторами в сети Интернет (например в институтском хранилище или на персональном сайте) рукописи работы как до ее подачи в редакцию, так и во время ее редакционной обработки, так как это способствует продуктивной научной дискуссии и положительно сказывается на оперативности и динамике цитирования статьи (см. The Effect of Open Access).
Библиографические ссылки
Poplavko Y. (2013), “Dielectric spectroscopy of Solids”. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, P. 253. (Rus)
A.K. Tagantsev, V.O. Sherman, K.F. Astafiev, J. Venkatesh, N. Setter. (2003), “Ferroelectric Materials for Microwave Tunable Applications”. Journal of Electroceramics. Vol. 11. Pp. 5–66.
Tareev B.M. (1982), “Physics of dielectric materials”. Energoizdat, P. 320. (Rus)