RU199513U1 - Двойной широкополосный объемный полосково-щелевой переход с развязывающей щелью - Google Patents

Двойной широкополосный объемный полосково-щелевой переход с развязывающей щелью Download PDF

Info

Publication number
RU199513U1
RU199513U1 RU2020111796U RU2020111796U RU199513U1 RU 199513 U1 RU199513 U1 RU 199513U1 RU 2020111796 U RU2020111796 U RU 2020111796U RU 2020111796 U RU2020111796 U RU 2020111796U RU 199513 U1 RU199513 U1 RU 199513U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
slot
strip
lines
decoupling
line
Prior art date
Application number
RU2020111796U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Валерьевич Дударев
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)") filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)")
Priority to RU2020111796U priority Critical patent/RU199513U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU199513U1 publication Critical patent/RU199513U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P5/00Coupling devices of the waveguide type
    • H01P5/02Coupling devices of the waveguide type with invariable factor of coupling

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к СВЧ-технике и может применяться в приемно-передающей технике СВЧ (элементах диаграммы образующих схем (ДОС)). Устройство предназначено для двойной (или более) независимой передачи СВЧ-сигналов по двум или более направлениям бесконтактным путем внутри элемента диаграмма образующей схемы с сохранением его амплитудно-фазовых характеристик, с минимальными потерями мощности.Заявленный двойной широкополосный объемный полосково-щелевой переход с развязывающей щелью состоит из двух диэлектрических подложек, между которыми размещена заземляющая пластина с вырезанными в ней полуволновыми щелевыми линиями. На внешних сторонах диэлектрических подложек параллельно друг другу размещены П-образные первые и вторые полосковые линии, скрещивающиеся с первой и второй щелевой линией в двух местах и заканчивающиеся холостым ходом на расстоянии четверти длины волны от пересечения с щелевой линией. Кроме того, переход снабжен развязывающей щелью, вырезанной в заземляющей пластине, размещенной между торцами щелевых линий, перпендикулярно обеим щелевым линиям и не пересекающейся с полосковыми линиями.Заявленная модель двойного широкополосного объемного полосково-щелевого перехода с развязывающей щелью обеспечивает развязку между двумя широкополосными полосково-щелевыми переходами минус 30 дБ с сохранением передачи сигнала через полосково-щелевые переходы в широком рабочем диапазоне (до 25% от центральной частоты). Возможность независимой передачи сигнала через близкорасположенные широкополосные полосково-щелевые переходы позволяет применять устройство в составах многослойных СВЧ плат с высокой плотностью компоновки функционала в качестве устройства бесконтактной передачи мощности.

Description

Полезная модель относится к СВЧ-технике и может применяться в приемно-передающей технике СВЧ (элементах диаграмма образующих схем (ДОС)). Устройство предназначено для двойной (или более) независимой передачи СВЧ сигналов по двум или более устройствам бесконтактной передачи мощности внутри элемента диаграмма образующей схемы с сохранением его амплитудно-фазовых характеристик, с минимальными потерями мощности.
Из уровня техники известен переход между двумя микрополосковыми линиями, описанный в патенте SU 1388962, МПК Н01Р 5/02. Он состоит из двух микрополосковых проводников, размещенных на диэлектрических подложках и разделенных заземляющим основанием. В заземляющем основании выполнены щелевые линии полуволновой и четвертьволновой длины, перпендикулярные микрополосковым проводникам и симметричные относительно них.
Известен широкополосный объемный полосково-щелевой переход, принятый за прототип, (патент RU №175331 U1, МПК Н01Р 5/10). Устройство, содержащее две диэлектрических подложки, заземляющую пластину, расположенную на одной стороне одной из подложек в плоскости их соприкосновения, в которой выполнены щелевые линии, на других сторонах подложки расположены полосковые линии, выполненные в виде П-образной формы.
Недостатками описанных выше аналога и прототипа являются невозможность осуществления независимой передачи СВЧ мощности через данные устройства при их размещении в рамках одного узла в непосредственной близости. Это объясняется тем, что при подобном размещении полосково-щелевых переходов, входящие в их состав щелевые линии, расположены на одном заземляющем основании близко друг от друга и осуществляют паразитное электромагнитное влияние друг на друга.
Технической задачей полезной модели является обеспечение независимой передачи СВЧ сигнала через два (или более) широкополосных полосково-щелевых перехода, щелевые линии которых размещены на одной заземляющей пластине в непосредственной близости друг от друга, в широком рабочем диапазоне. Достигается это введением развязывающей щели размещенной между щелевыми линиями полосково-щелевых переходов.
Техническая задача решается тем, что двойной широкополосный объемный полосково-щелевой переход с развязывающей щелью, содержит две диэлектрические подложки с расположенными на них П-образными полосковыми линиями, размещенными параллельно друг над другом, расположенную между подложками заземляющую пластину, в которой выполнена щелевая линия, скрещивающаяся с полосковыми линиями в двух местах, причем полосковые линии заканчиваются холостым ходом на расстоянии четверти длины волны от пересечения со щелевой линией, согласно полезной модели, на верхней и нижней диэлектрических подложках дополнительно размещены по второй последовательно расположенной П-образной полосковой линии, каждая из которых расположена параллельно друг над другом, на заземляющей пластине дополнительно расположена вторая щелевая линия, скрещивающаяся с дополнительными полосковыми линиями в двух местах и заканчивающаяся холостым ходом на расстоянии четверти длины волны, кроме того, переход снабжен развязывающей щелью, вырезанной в заземляющей пластине, размещенной между их торцами, перпендикулярно обеим щелевым линиям и не пересекающейся с полосковыми линиями.
Обеспечение независимой передачи СВЧ сигнала через два (или более) широкополосных полосково-щелевых перехода объясняется тем, что при введении развязывающей щелевой линии происходит замыкание на нее линий поверхностных токов, формируемых щелевыми линиями полосково-щелевых переходов. При перпендикулярном размещении щелевых линий полосково-щелевых переходов и развязывающей щели линии токов не будут перпендикулярны длинной стороне развязывающей щели, в результате чего не происходит формирования токов смещения, формирующих непосредственно волну развязывающей щели. В результате расстояние между торцами щелевых линий, входящих в состав широкополосных полосково-щелевых переходов могут быть много меньше четверти длины волны и ограничиваются конструктивными особенностями развязывающей щелевой линии.
Предложение поясняется рисунком (фиг. 1, 2), где на фиг. 1 изображена принципиальная схема двойного широкополосного объемного полосково-щелевого перехода с развязывающей щелью в изометрии, а на фиг. 2 показан вид сверху.
Полезная модель содержит две диэлектрические подложки 1 (фиг. 1), между которыми размещена заземляющая пластина 2 с вырезанными в ней щелями (щелевыми линиями) - 7, 8, 9 полуволновой длины (фиг. 1, 2). На внешних сторонах диэлектрических подложек 1 размещены П-образные полосковые линии 3,4, расположенные параллельно друг над другом. Также на внешних сторонах верхней и нижней диэлектрических подложек 1 дополнительно размещены: вторая полосковая линия 5 последовательно расположенная за П-образной полосковой линией 3 и вторая линией 6 последовательно расположенная за П-образной полосковой линией 4, причем линии 5 и 6 расположены параллельно друг над другом, а также полосковые линии 5,6 заканчиваются холостым ходом на расстоянии четверти длины волны от пересечения со щелевой линией 8.
Полосковые линии 3 и 4 скрещиваются под прямым углом со щелью 7 в двух местах на расстояниях
Figure 00000001
от края щели и заканчиваются холостым ходом на расстоянии
Figure 00000002
от пересечения с щелевой линией. Вторые колосковые линии 5 и 6 скрещиваются под прямым углом со второй щелью 8 в двух местах на расстояниях
Figure 00000003
от края щели и заканчиваются холостым ходом на расстоянии
Figure 00000004
от пересечения с щелевой линией. Расстояние
Figure 00000005
равно четверти длины волны в полосковой линии. Расстояния
Figure 00000006
могут быть различны, и выбираются исходя из требуемой в конкретном случае частотных характеристик.
Вторая щелевая линия 8 расположена последовательно за щелевой линией 7 - на одной линии при расстоянии между их торцами
Figure 00000007
Между торцами щелей 7, 8 и перпендикулярно им в заземляющей пластине вырезана развязывающая щель 9, не пересекающаяся с полосковыми линиями 3, 4, 5, 6. Расстояние
Figure 00000008
определяется исходя их конструктивных требований.
Полезная модель работает следующим образом: по П-образной полосковой линии 3 распространяется СВЧ сигнал, структура сигнала соответствует ТЕМ-волне (поперечной электромагнитной волне). Поле полосковой линии создает поверхностные токи на заземляющей пластине, в которой размещены щели. При пересечении линий поверхностных токов щелью в ней возникают токи смещения. В результате происходит возбуждение щелевой линии 7 с последующим возбуждением полосковой линии 4 размещенной с другой стороны заземляющей пластины. Аналогичным образом при возбуждении полосковой линии 5 происходит возбуждение полосковой линии 6 через щелевую линию 8.
Введение развязывающей щели 9 необходимо для поглощения поверхностных токов порождаемых щелевыми линиями 7 и 8 на поверхности заземляющей пластины. Это необходимо для предотвращения возбуждения полосковой линией 3, 4 полосковых линий 5, 6 или наоборот. Перпендикулярная ориентация развязывающей щели 9 относительно щелей 7, 8 обусловлена необходимостью замыкания на нее линий поверхностных токов, формируемых щелями 7 и 8 таким образом, чтобы в ней не возникало вторичного возбуждения.
Пример. Конструкцию заявляемого двойного широкополосного объемного полосково-щелевого перехода с развязывающей щелью, можно выполнить, например, из двух фольгированных диэлектрических пластин 1 (фиг. 1) марки AD350 с размещенными параллельно друг над другом на внешних сторонах данных пластин 1 П-образными полосковыми линиями 3, 4, 5, 6 (с размерами
Figure 00000009
мм,
Figure 00000010
мм,
Figure 00000011
мм,
Figure 00000012
мм,
Figure 00000013
мм,
Figure 00000014
мм) и размещенных на внутренней стороне заземляющей подложкой с вырезанными в ней щелевыми линиями 7, 8 полуволновой длин, торцы которых находятся на расстоянии 5 мм с размещением между ними развязывающей щелевой линией 9 полуволновой длины.
В заключении стоит отметить, что предлагаемая полезная модель позволяет обеспечить развязку между широкополосными объемными полосково-щелевыми переходами, торцы щелевых линий которых находятся на расстоянии в 5 мм, равную минус 30 дБ.

Claims (1)

  1. Двойной широкополосный объемный полосково-щелевой переход с развязывающей щелью, содержащий две диэлектрические подложки с расположенными на них П-образными полосковыми линиями, размещенными параллельно друг над другом, расположенную между подложками заземляющую пластину, в которой выполнена щелевая линия, скрещивающаяся с полосковыми линиями в двух местах, причем полосковые линии заканчиваются холостым ходом на расстоянии четверти длины волны от пересечения со щелевой линией, отличающийся тем, что на верхней и нижней диэлектрических подложках дополнительно размещены по второй последовательно расположенной П-образной полосковой линии, каждая из которых расположена параллельно друг над другом, на заземляющей пластине дополнительно расположена вторая щелевая линия, скрещивающаяся с дополнительными полосковыми линиями в двух местах и заканчивающаяся холостым ходом на расстоянии четверти длины волны, кроме того, переход дополнительно снабжен развязывающей щелью, вырезанной в заземляющей пластине, размещенной между торцами последовательно расположенных щелевых линий, перпендикулярно обеим щелевым линиям и не пересекающейся с полосковыми линиями.
RU2020111796U 2020-03-20 2020-03-20 Двойной широкополосный объемный полосково-щелевой переход с развязывающей щелью RU199513U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020111796U RU199513U1 (ru) 2020-03-20 2020-03-20 Двойной широкополосный объемный полосково-щелевой переход с развязывающей щелью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020111796U RU199513U1 (ru) 2020-03-20 2020-03-20 Двойной широкополосный объемный полосково-щелевой переход с развязывающей щелью

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU199513U1 true RU199513U1 (ru) 2020-09-04

Family

ID=72421356

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020111796U RU199513U1 (ru) 2020-03-20 2020-03-20 Двойной широкополосный объемный полосково-щелевой переход с развязывающей щелью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU199513U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2780960C1 (ru) * 2021-12-01 2022-10-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" Многослойный широкополосный СВЧ фильтр

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1739411A1 (ru) * 1989-12-28 1992-06-07 Научно-исследовательский институт радиостроения Волноводно-микрополосковый переход
JPH0514007A (ja) * 1991-06-27 1993-01-22 Toko Inc ストリツプラインフイルタ
US5471181A (en) * 1994-03-08 1995-11-28 Hughes Missile Systems Company Interconnection between layers of striplines or microstrip through cavity backed slot
DE69922744D1 (de) * 1998-07-24 2005-01-27 Murata Manufacturing Co Hochfrequenzschaltungsanordnung und Kommunikationsgerät
DE60228052D1 (de) * 2001-01-19 2008-09-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd Hochfrequenz-schaltungselement und hochfrequenz-schaltungsmodul
US20090140823A1 (en) * 2007-11-30 2009-06-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Broadband microstrip balun and method of manufacturing the same
RU2402843C1 (ru) * 2009-11-20 2010-10-27 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Волноводный переход
RU2411633C1 (ru) * 2010-01-11 2011-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Исток" (ФГУП НПП "Исток") Многофункциональное устройство свч
JP5014007B2 (ja) * 2006-07-19 2012-08-29 キヤノン株式会社 インクカートリッジ
RU2574811C2 (ru) * 2014-03-18 2016-02-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Пульсар" Коммутирующее устройство свч
RU2600506C1 (ru) * 2015-10-02 2016-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит" Волноводно-микрополосковый переход

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1739411A1 (ru) * 1989-12-28 1992-06-07 Научно-исследовательский институт радиостроения Волноводно-микрополосковый переход
JPH0514007A (ja) * 1991-06-27 1993-01-22 Toko Inc ストリツプラインフイルタ
US5471181A (en) * 1994-03-08 1995-11-28 Hughes Missile Systems Company Interconnection between layers of striplines or microstrip through cavity backed slot
DE69922744D1 (de) * 1998-07-24 2005-01-27 Murata Manufacturing Co Hochfrequenzschaltungsanordnung und Kommunikationsgerät
DE60228052D1 (de) * 2001-01-19 2008-09-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd Hochfrequenz-schaltungselement und hochfrequenz-schaltungsmodul
JP5014007B2 (ja) * 2006-07-19 2012-08-29 キヤノン株式会社 インクカートリッジ
US20090140823A1 (en) * 2007-11-30 2009-06-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Broadband microstrip balun and method of manufacturing the same
RU2402843C1 (ru) * 2009-11-20 2010-10-27 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Волноводный переход
RU2411633C1 (ru) * 2010-01-11 2011-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Исток" (ФГУП НПП "Исток") Многофункциональное устройство свч
RU2574811C2 (ru) * 2014-03-18 2016-02-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Пульсар" Коммутирующее устройство свч
RU2600506C1 (ru) * 2015-10-02 2016-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит" Волноводно-микрополосковый переход

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2780960C1 (ru) * 2021-12-01 2022-10-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" Многослойный широкополосный СВЧ фильтр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Menzel et al. A microstrip patch antenna with coplanar feed line
US6794950B2 (en) Waveguide to microstrip transition
Bozzi et al. Broadband and compact ridge substrate-integrated waveguides
US8305280B2 (en) Low loss broadband planar transmission line to waveguide transition
Raskin et al. Mode conversion at GCPW-to-microstrip-line transitions
JPS6035804A (ja) サスペンデツトマイクロストリツプ回路
KR20110075795A (ko) 마이크로스트립 선로와 서스펜디드 스트립선로간 전이구조 및 그 응용 모듈
Shams et al. Printed texture with triangle flat pins for bandwidth enhancement of the ridge gap waveguide
Mukherjee et al. Design of a broadband coaxial to substrate integrated waveguide (SIW) transition
JP4671458B2 (ja) 信号線対ウエーブガイド用トランスフォーマ
JPH05218711A (ja) 広帯域マイクロストリップからストリップラインへの転移部
Krishna et al. Design of wideband microstrip to SICL transition for millimeter-wave applications
Lin et al. Development of an ultra-wideband suspended stripline to shielded microstrip transition
RU199513U1 (ru) Двойной широкополосный объемный полосково-щелевой переход с развязывающей щелью
US4135170A (en) Junction between two microwave transmission lines of different field structures
Wartenberg et al. A coaxial-to-microstrip transition for multilayer substrates
KR20050080453A (ko) 비방사마이크로스트립선로
Tehrani et al. Broadband microstrip to dielectric image line transitions
RU175331U1 (ru) Широкополосный объёмный полосково-щелевой переход
Aljarosha et al. mm-Wave contactless connection for MMIC integration in gap waveguides
Taringou et al. Experimental verification of coplanar-to-substrate-integrated-waveguide interconnect on low-permittivity substrate
Rabaani et al. Characteristic impedance and propagation constant assessment of substrate integrated waveguide transmission line
Krishnan et al. A review on substrate integrated waveguide transitions
RU205448U1 (ru) Объемный полосково-щелевой переход с П-образной щелью
Eccleston Transmission properties of full-mode and half-mode folded corrugated SIW

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200928