CS205688B1 - Mikropáskový zkrat - Google Patents
Mikropáskový zkrat Download PDFInfo
- Publication number
- CS205688B1 CS205688B1 CS57979A CS57979A CS205688B1 CS 205688 B1 CS205688 B1 CS 205688B1 CS 57979 A CS57979 A CS 57979A CS 57979 A CS57979 A CS 57979A CS 205688 B1 CS205688 B1 CS 205688B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- microstrip
- short circuit
- basic
- line
- frequency selective
- Prior art date
Links
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 9
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 7
- 229910052593 corundum Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000010431 corundum Substances 0.000 claims description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims 1
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 2
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 2
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 description 1
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000004904 shortening Methods 0.000 description 1
- 210000003462 vein Anatomy 0.000 description 1
Landscapes
- Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
Description
Vynález se týká mikroskopiského zkratu-ve struktuře mikropáskového vedení k dosažení zpětného odrazu vysokofrekvenční energie přicházející od zdroje;
Dosud se v mikropáskovém vedení používají pouze pevné zkraty jako vodivé propojení spodního a horního vodiče vedení bud na okraji substrátu, nebo pomocí prokovených otvorů v libovolném místě na ploše substrátu. Spojitě měnit elektrickou délku krátkých úseků vedení, posouvat polohu uzlů nebo kmiten napěťových stojatých vln podél mikropáskového vedení beze změny elektrických či magnetických parametrů, jeho substrátu, nebo bez využití nelineárních aktivních či pasivních prvků však nejde.
V klasických vlnovodových nebo koaxiálních mikrovlnných vedeních se zkrat, dá snadno realizovat jako posuvný zkracovací píst. Ve struktuře mikrovlnného mikropáskového vedení, které je v mikrovlnných Integrovaných obvodech nejvíce používáno, nelze stejný princip využít ke konstrukci posuvného zkratu. Pro účely mikrovlnných měření, pro dolaďování a impedanční přizpůsobení je velice žádoucí, aby také v mikropáskovém vedení se dal posuvný zkrat realizovat.
Výše uvedený nedostatek odstraňuje mikropáskový zkrat podle vynálezu, jehož podstatou je, že sestává z frekvenčně selektivní struktury, například ve formě páskového vedení, orientované napříč k základnímu mikropáskovému ve; dění. Frekvenčně selektivní struktura je orien2 tována napříč k základnímu mikropáskovému vedení a je alespoň zčásti umístěna na nosiči posuvném podél základního mikropáskového vedení.
S výhodou je část frekvenčně selektivní struktury umístěna na substrátu základního mikropáskového vedení.
Mikropáskový zkrat podle vynálezu funguje tak, že posuvem nosiče s frekvenčně selektivní strukturou lze spojitě měnit referenční rovinu zkratu beze změny elektrických či magnetických parametrů základního mikropáskového vedení..
Mikropáskovým zkratem lze dosáhnout jednoduchým způsobem zpětného odrazu dopadající vysokofrekvenční energie od referenční roviny, což lze využít například k impedančnímu přizpůsobení obvodu.
Frekvenčně selektivní struktura má dostatečně široké frekvenční pásmo, ve kterém její přenos vykazuje vysoký útlum a vstupní koeficient odrazu se přibližuje k jedničce. Uvedené vlastnosti se zajistí volbou tvaru a složením struktury. Prvky frekvenčně selektivní mohou být vodiče, dielektrické nebo magnetické materiály umístěné na nosiči struktury, který je posuvně uložen na horní straně substrátu základního mikropáskového vedení. Je-li frekvenčně selektivní struktura vytvořená páskovými vodiči, může být celá nebo zčásti na nosiči struktury. Ve druhém případě její doplněk tvoří horní páskový vodič základního mikropáskového · vedeni. Poměrná permitivita nebo permeabilita nosiče struktury může případně být vzhledem k poměrné permitlvitě nebo permeabilitě základního mikropáskového vedení natolik nízká, že podstatně neovlivňuje rozložení elektromagnetického pole základního mikropáskověho vedení. Zjednoduší se tím návrh frekvenčně selektivní struktury. Vhodná je například kombinace korundového substrátu základního mikropáskového vedení a polystyrénového nosiče posuvné frekvenčně selektivní struktury. Volba vnějšího tvaru a rozměrů nosiče struktury je závislá na jeho.mechanické pevnosti. Mezi základním mikropáskovým vedením a posuvnou frekvenčně selektivní strukturou musí být silná galvanická nebo elektromagnetická vazba. Technická realizace posuvného mikropáskového zkratu může mít variabilní konstrukci při dodržení výše uvedených· elektrických a mechanických vzájemných funkčních závislostí jeho .jednotlivých částí.
Vynález je blíže popsán na příkladu podle přiloženého výkresu. Frekvenčně selektivní strukturu 1 tvoří dva krátké úseky mikropáskového vedení orientované kolmo k podélné ose základního mikropáskového vedení 3. Oba krátké úseky jsou vyrobeny stejně jako základní miknopáskové vedení tehkovrstvou technologií. Umístěny jsou na polystyrénovém nosiči 2, který umožňuje posuv struktury podél základního ve-
Claims (2)
1. Mikropáskový zkrat na základním mikropáskovém vedení vyznačující se tím', že sestává z frekvenčně selektivní struktury (1) například ve formě páskového vedení (3), které je alespoň zčásti umístěna na nosiči [2) posuvném podél základního mikropáskového vedení (3j.
dění. Spolehlivé galvanické spojení struktury 1 a základního vedení 3 je zajištěno přítlakem nosiče na substrát základního vedení. Základní vedení je vyrobeno na korundovém substrátu. Má-li základní mikropáskové' vedení vlnový odpor 50 Ω, má posuvný mikropáskový zkrat ve frekvenčním pásmu 8 až 12,4 nebo 10 až 11 GHz koeficient odrazu ΙζΙ S; 0,9 resp. 0,95 a vstupní poměr napěťových stojatých vln p > 19 resp. 39, Modifikovaná frekvenčně selektivní struktura může být pří zachování vlastností posuvného mikropájskového zkratu vyrobena, na nosiči struktury také včetně podélného páskového vodiče, který oba příčné krátké úseky vedení propojuje ve směru osy základního mikropáskového vedení.
Mikrovlnný mikropáskový zkrat umožňuje na mikropáskovém vedení dosáhnout zpětného odrazu dopadající vysokofrekvenční energie od referenční-roviny, kterou lze podél tohoto vedení spojitě posouvat. V mikropáskové struktuře lze takto měnit vstupní impedanci krátkých úseků vedení, využít je k impedančnímu přizpůsobení, dolaďovat rezonanční obvody, nastavovat držáky diod, optimalizovat přechody z mikropáskového vedení na pásková vedení jiných typů, atd.
VYNÁLEZU
2. Mikropáskový zkrat podle bodu 1 vyznačený tím, že část frekvenčně selektivní struktury (lj je umístěna na substrátu základního mikropáskového vedení (3'j.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS57979A CS205688B1 (cs) | 1979-01-25 | 1979-01-25 | Mikropáskový zkrat |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS57979A CS205688B1 (cs) | 1979-01-25 | 1979-01-25 | Mikropáskový zkrat |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS205688B1 true CS205688B1 (cs) | 1981-05-29 |
Family
ID=5338123
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS57979A CS205688B1 (cs) | 1979-01-25 | 1979-01-25 | Mikropáskový zkrat |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS205688B1 (cs) |
-
1979
- 1979-01-25 CS CS57979A patent/CS205688B1/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Okabe et al. | A compact enhanced-bandwidth hybrid ring using an artificial lumped-element left-handed transmission-line section | |
| Gatti et al. | A novel substrate integrated coaxial line (SICL) for wide-band applications | |
| US3462713A (en) | Waveguide-stripline transducer | |
| EP2020049A2 (en) | Power combiners using meta-material composite right/left hand transmission line at infinite wavelength frequency | |
| Rahali et al. | Design of K-Band substrate integrated waveguide coupler, circulator and power divider | |
| CA2010479C (en) | Reduced-height waveguide-to-microstrip transition | |
| US4616196A (en) | Microwave and millimeter wave switched-line type phase shifter including exponential line portion | |
| CN106450598B (zh) | 一种宽带宽移相范围反射型可调移相器及其设计方法 | |
| US4297661A (en) | Ferrite substrate microwave filter | |
| Rahali et al. | Design of V-band substrate integrated waveguide power divider, circulator and coupler | |
| US4250475A (en) | Adjustable passband filter | |
| CS205688B1 (cs) | Mikropáskový zkrat | |
| Tabatabaeian et al. | Design investigation of a wideband backward-wave directional coupler using neural network | |
| Holda et al. | Coplanar Stripline Single Pole Single Throw Switch | |
| Rahali et al. | Coupler, Power Divider and Circulator in V-Band Substrate Integrated Waveguide Technology | |
| US3221276A (en) | Microwave variable reactance device operating about a resonant condition | |
| JPH03121601A (ja) | マイクロ波帯終端器 | |
| GB1576861A (en) | Diode microwave phase shifter and electronically scanning antenna incorporating same | |
| Ma et al. | Investigations on half-mode substrate integrated waveguide for high-speed interconnect application | |
| Cupal et al. | Textile integrated waveguide switch | |
| Sheng et al. | Simulation and fabrication of broadband tunable phase shifter based on transmission line metamaterial | |
| Wang et al. | A low loss patch-based phase shifter based on SISL platform | |
| Simons et al. | Coplanar-waveguide/microstrip probe coupler and applications to antennas | |
| Wappi et al. | Reconfigurable half mode substrate integrated waveguide phase shifter | |
| Kaneda et al. | Demonstration of dual-band nonreciprocal composite right/left-handed transmission lines with unidirectional wavenumber vectors |