RU199513U1 - Двойной широкополосный объемный полосково-щелевой переход с развязывающей щелью - Google Patents
Двойной широкополосный объемный полосково-щелевой переход с развязывающей щелью Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01P—WAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
- H01P5/00—Coupling devices of the waveguide type
- H01P5/02—Coupling 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 от края щели и заканчиваются холостым ходом на расстоянии от пересечения с щелевой линией. Вторые колосковые линии 5 и 6 скрещиваются под прямым углом со второй щелью 8 в двух местах на расстояниях от края щели и заканчиваются холостым ходом на расстоянии от пересечения с щелевой линией. Расстояние равно четверти длины волны в полосковой линии. Расстояния 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 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 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 мм, мм, мм, мм, мм, 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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2020
- 2020-03-20 RU RU2020111796U patent/RU199513U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (11)
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)
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 |