PL62174B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL62174B1 PL62174B1 PL134158A PL13415869A PL62174B1 PL 62174 B1 PL62174 B1 PL 62174B1 PL 134158 A PL134158 A PL 134158A PL 13415869 A PL13415869 A PL 13415869A PL 62174 B1 PL62174 B1 PL 62174B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- value
- microwave
- inserts
- ferrite
- intensity
- Prior art date
Links
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 claims description 16
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 6
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims description 3
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000009738 saturating Methods 0.000 claims 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 5
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 4
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 2
- 230000005350 ferromagnetic resonance Effects 0.000 description 2
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 2
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010432 diamond Substances 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- HEQBUZNAOJCRSL-UHFFFAOYSA-N iron(ii) chromite Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[Cr+3].[Fe+3] HEQBUZNAOJCRSL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- JMXCGRZQBOMCBD-UHFFFAOYSA-N magnesium;iron(3+);manganese(2+);oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Mg+2].[Mn+2].[Fe+3].[Fe+3] JMXCGRZQBOMCBD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 1
- 230000005417 remagnetization Effects 0.000 description 1
Description
Opublikowano: 20.111.1971 62174 KI. 21 a4, 74 MKP H Ol p, l/OO llIftUOTEKA Wspóltwórcy wynalazku: Fryderyk Foniok, Wieslaw Galinski, Jerzy Kobierzycki Wlasciciel patentu: Zaklad Materialów Magnetycznych „Polfer", Warszawa (Pol¬ ska) Sposób obnizenia strat w ferrytach mikrofalowych Przedmiotem wynalazku jest sposób obnizenia strat w ferrytach mikrofalowych, a szczególnie obnizenia war¬ tosci tlumienia przepustowego we wkladkach ferryto¬ wych stosowanych w urzadzeniach mikrofalowych o nie¬ odwracalnym przenoszeniu energii wielkiej czestotliwosci w cz., takich jak — izolatory rezonansowe malej i du¬ zej mocy, cyrkulatory ferrytowe, ferrytowe przesuwniki fazy i podobne.Ferrytowe elementy mikrofalowe w postaci wkladek róznego ksztaltu, z róznych materialów ferrytowych, uzyskiwane sa najczesciej na drodze normalnej techno¬ logii ceramicznej, przy czym w kazdym przypadku za¬ dane, wasko stolerowane gabaryty elementu ferrytowe¬ go, uzyskiwane sa w czasie koncowej obróbki mecha¬ nicznej, na drodze szlifowania tarczami sciernymi lub tez na drodze frezowania lub ciecia odpowiednimi narze¬ dziami diamentowymi.Po obróbce mechanicznej i po odprezajacej obróbce cieplnej, wlasnosci uzytkowe wkladek kontrolowane sa w praktycznym ukladzie kontrolnonpomiarowym, atesto¬ wane i dostarczane do odbiorcy.U odbiorcy detale te montowane sa do odpowiednio wykonanych odcinków toru mikrofalowego, takich jak odcinki falowodów, rozgalezniki falowodowe itp. Za¬ mocowanie elementu ferrytowego odbywa sie poprzez jego przyklejenie do scianki falowodu — na zimno lub na goraco — lub tez, jak to ma miejsce w ukladach duzej mocy w cz., po naniesieniu na jedna z powierzch¬ ni elementu ferrytowego metalicznej warstwy przewo- 10 15 20 25 30 dzacej, elementy te sa przylutowywane do falowodu, a nastepnie sa mierzone parametry uzytkowe podzespolu.W czasie kontroli elementów u wytwórcy, jak i w czasie kontroli parametrów uzytkowych podzespolów z tymi elementami w zakladzie montazowym, czesc ele¬ mentów czy tez nawet podzespolów z tymi elementami zostaje odrzucona gdyz nie spelnia narzuconych wyma¬ gan, przy czym najczesciej odrzuca sie elementy lub go¬ towe podzespoly z powodu zbyt wysokich strat prze¬ pustowych — zbyt wysokiej wartosci tlumienia przepu¬ stowego. Wielkosc tlumienia przepustowego danego pod¬ zespolu mikrofalowego obniza wartosc mocy mikrofa¬ lowej doprowadzanej na wejscie tego podzespolu, co ma szczególnie istotne znaczenie przy urzadzeniach mi¬ krofalowych, pracujacych z duzym poziomem mocy w. cz., takich jak stacje radiolokacyjne dalekiego zasiegu.Celem wynalazku jest opracowanie metody obnizenia strat w mikrofalowych elementach ferrytowych i pod¬ zespolach mikrofalowych z tymi elementami ferrytowy¬ mi, a przez to zmniejszenie ilosci braków elektrycznych u wytwórcy i polepszenie parametrów technicznych pod¬ zespolu w zakladzie montazowym poprzez obnizenie strat przepustowych produkowanych podzespolów.Cel ten zostal osiagniety poprzez kilkakrotne prze- magnesowanie wkladki ferrytowej stalym polem polary¬ zujacym, o kierunku zgodnym z kierunkiem pola po¬ laryzujacego wkladke w gotowym podzespole i o nate¬ zeniu wiekszym od natezenia pola nasycajacego, korzy¬ stnie wiekszym od wartosci natezenia zewnetrznego pola 621741 ¦ 3 polaryzujacego, potrzebnego do wywolania rezonansu ferromagnetycznego wkladki. Proces przemagnesowania sposobem wedlug wynalazku obniza straty przepustowe elementów ferrytowych i straty przepustowe podzespo¬ lów mikrofalowych z tymi elementami od kilkunastu do kilkudziesieciu procent w stosunku do wartosci strat przepustowych elementów lub podzespolów nie podda¬ nych tej operacji.Przyklad 1. Wkladki mikrofalowe z ferrochromitu magnezu o magnetyzacji nasycenia równej 750 Gs ba¬ dane w ukladzie izolatora duzej mocy na pasmo S, wy¬ kazaly dla optymalnej wartosci natezenia zewnetrznego pola polaryzujacego, wartosc tlumienia zaporowego Az= 22 dB i wartosc tlumienia przepustowego Ap=0,63 dB.Wkladki te przemagnesowano 6-krotnie stalym po¬ lem polaryzujacym o kierunku zgodnym z kierunkiem uprzednio przylozonego pola pomiarowego i o natezeniu rosnacym i malejacym kazdorazowo od wartosci zero¬ wej do wartosci wiekszej od natezenia pola polaryzuja¬ cego potrzebnej do wywolania rezonansu ferromagne¬ tycznego wkladek. Wkladki te poddane nastepnie po¬ miarowi w warunkach identycznych co uprzednio, wy¬ kazaly dla optymalnego zewnetrznego pola polaryzuja¬ cego, wartosc tlumienia zaporowego Az=23 dB i war¬ tosc tlumienia przepustowego Ap=0,28 dB.Przyklad 2. Cylindryczne wkladki mikrofalowe z ferrytu magnezowo-manganowego badane w ukladzie rotatora Faraday'a w pasmie X wykazaly dla wzdluzne¬ go pola polaryzujacego Ho o natezeniu 42 Oe wartosc 4 kata skrecenia plaszczyzny polaryzacji QF = 78° -i war¬ tosc tlumienia wlasnego w zakresie 3 — 42 Oe równa (0,7 + 0,2) dB. Wkladki te przemagnesowano 5-krotnie wzdluznym polem polaryzujacym o kierunku zgodnym z kierunkiem uprzednio przylozonego pola pomiarowe¬ go i o natezeniu kolejno rosnacym i malejacym od war¬ tosci zerowej do wartosci okolo 200 Oe. Wkladki te pod¬ dane nastepnie pomiarowi w warunkach identycznych co uprzednio, wykazaly dla pola polaryzujacego o na¬ tezeniu 42 Oe wartosc kata skrecenia plaszczyzny po¬ laryzacji QF=76° i wartosc tlumienia wlasnego o za¬ kresie 0-^2 Oe równa (0,3 ±0,1) dB. 15 PL PL
Claims (1)
1. Zastrzezenie patentowe Sposób obnizenia strat w ferrytach mikrofalowych a szczególnie obnizenia wartosci tlumienia przepustowe¬ go lub tlumienia wlasnego we wkladkach ferrytowych, 20 stosowanych w urzadzeniach mikrofalowych, znamienny tym, ze wkladki te przemagnesowuje sie kilkakrotnie, korzystnie 4—6 razy, polem stalym o kierunku zgodnym z kierunkiem pola stalego charakterystycznego dla pra¬ cy wkladek w danym ukladzie mikrofalowym i o na- 2j tezeniu kolejno rosnacym i malejacym od wartosci zero¬ wej do wartosci wiekszej od natezenia pola magnetycz¬ nego nasycajacego wkladke, korzystnie o natezeniu wiek¬ szym od natezenia zewnetrznego poda rezonansowego dla danej wkladki lub zespolu wkladek. WDA-1. Zim. 6251. NtkUd 240 e«z. PL PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL62174B1 true PL62174B1 (pl) | 1970-12-30 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Patton | Effect of grain size on the microwave properties of polycrystalline yttrium iron garnet | |
| US7205869B2 (en) | Magnetostatic wave device based on thin metal films, method for making same and application to devices for processing microwave signals | |
| Geiler et al. | Atom magnetism: ferrite circulators—past, present, and future | |
| Chang | Ferrite materials and applications | |
| Vrehen | Absorption and dispersion in porous and anisotropic polycrystalline ferrites at microwave frequencies | |
| JPS60190001A (ja) | マイクロ波回路応用機器におけるガーネツト薄膜内の静磁波抑制制御方法 | |
| Crowgey et al. | Characterization of biaxial anisotropic material using a reduced aperture waveguide | |
| US3748605A (en) | Tunable microwave filters | |
| Studer et al. | Ferrimagnetic-Paramagnetic transitions induced by heavy ion irradiation: A Mössbauer investigation | |
| PL62174B1 (pl) | ||
| Krupka et al. | Measurements of the complex permittivity of low loss ferrites at millimeter wave frequencies | |
| Roveda et al. | Dissipative parameters in ferrites and insertion losses in waveguide Y-circulators below resonance | |
| Awai et al. | Dielectric resonator based on artificial dielectrics and its application to a microwave BPF | |
| Moore | A 300 GHz quasioptical Faraday rotation isolator | |
| Andreou et al. | A reconfigurable patch antenna printed on YIG-epoxy composite substrate | |
| Afsar et al. | Measurements of complex permittivity and permeability of common ferrimagnets at millimeter waves | |
| Ridrigue | Magnetism in microwave devices | |
| Smith et al. | Design, analysis and application of high performance permanently magnetised, quasi-optical, Faraday rotators | |
| Zhuravlev et al. | Magnetocrystalline anisotropy of the multiphase samples of the hexaferrites Ba2Ni2-xCuxFe12O22 studied by the ferromagnetic resonance method | |
| US3023384A (en) | Broad-band ferrite polarization rotator | |
| RU2777497C1 (ru) | Способ возбуждения стоячих спиновых волн в наноструктурированных эпитаксиальных плёнках феррит-граната с помощью фемтосекундных лазерных импульсов | |
| Teale | Microwave Resonance Linewidth in Single Crystals of Cobalt‐Substituted Manganese Ferrite | |
| Burr et al. | Remote sensing of complex permittivity by multipole resonances in RCS | |
| Ionescu et al. | Performances of the planar ferrite phase shifters based on microwave garnets | |
| Smith et al. | Microwave, millimeter wave and sub-millimeter wave free-space Faraday rotators |