RU2257648C1 - Управляемый фазовращатель - Google Patents

Управляемый фазовращатель Download PDF

Info

Publication number
RU2257648C1
RU2257648C1 RU2004101602/09A RU2004101602A RU2257648C1 RU 2257648 C1 RU2257648 C1 RU 2257648C1 RU 2004101602/09 A RU2004101602/09 A RU 2004101602/09A RU 2004101602 A RU2004101602 A RU 2004101602A RU 2257648 C1 RU2257648 C1 RU 2257648C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transmission
conductor
line
controlled
phase shift
Prior art date
Application number
RU2004101602/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004101602A (ru
Inventor
ев Б.А. Бел (RU)
Б.А. Беляев
А.С. Волошин (RU)
А.С. Волошин
А.А. Лексиков (RU)
А.А. Лексиков
В.Ф. Шабанов (RU)
В.Ф. Шабанов
Original Assignee
Государственное научно-исследовательское учреждение Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН
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 Государственное научно-исследовательское учреждение Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН filed Critical Государственное научно-исследовательское учреждение Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН
Priority to RU2004101602/09A priority Critical patent/RU2257648C1/ru
Publication of RU2004101602A publication Critical patent/RU2004101602A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2257648C1 publication Critical patent/RU2257648C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Waveguide Switches, Polarizers, And Phase Shifters (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике высоких и сверхвысоких частот и может использоваться для управления фазой сигналов в антенных решетках и системах передачи информации. Техническим результатом изобретения является увеличение управляемого сдвига фазы. Управляемый фазовращатель содержит центральный проводник линии передачи и экранирующий проводник линии передачи, разделенные слоем из управляемого диэлектрика. Центральный проводник линии передачи выполнен нерегулярным, т.е. состоящим из регулярных отрезков полосковых проводников разной, но соответствующим образом выбранной длины и ширины, которые на рабочих частотах устройства представляют собой полуволновые резонаторы и их резонансы формируют полосу пропускания устройства, управляемый сдвиг фазы которого примерно в Q раз больше по сравнению с регулярной согласованной линией передачи, где Q - нагруженная добротность резонансов. Экранирующий проводник линии передачи выполнен сплошным. 5 ил.

Description

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и предназначено для управления фазой СВЧ-сигналов.
Известен сверхвысокочастотный фазовращатель [А.С. №1030889, кл. H 01 P 1/185, Бюл. №27, от 23.07.83], содержащий диэлектрическую подложку с сегнетоэлектрической пленкой, на поверхности которой нанесены три параллельные металлические полоски, на сторонах металлических полосок, обращенных друг к другу, выполнены выемки, образующие периодическую структуру. Фактически такое устройство представляет собой нерегулярную копланарную линию передачи с управляемыми параметрами. Поскольку это нерезонансная система, то сдвиг фазы в ней равен ее электрической длине на частоте сигнала, поэтому увеличить управляемый сдвиг фазы в таком устройстве при прочих равных условиях можно только лишь увеличением его длины.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков аналогом является СВЧ-фазовращатель [А.С. №1177869, кл. H 01 P 1/185, Бюл. №33, от 07.09.85 (прототип)], содержащий экранирующий проводник линии передачи, сегнетоэлектрическую пленку, диэлектрическую подложку, центральный проводник линии передачи, параллельные и равные щели, размещенные в экранирующем проводнике поперек продольной оси и центрального проводника линии передачи. Фактически такое устройство представляет собой микрополосковую линию передачи с управляемыми параметрами. Поскольку это тоже нерезонансная система, то сдвиг фазы в ней равен ее электрической длине на частоте сигнала, поэтому увеличить управляемый сдвиг фазы в таком устройстве можно также только лишь увеличением длины линии. Поэтому как первый, так и второй аналоги не пригодны для работы в миллиметровом диапазоне длин волн, т.к. имеющиеся на сегодняшний день материалы имеют в этом диапазоне слишком малые величины управляемого изменения диэлектрической проницаемости.
Техническим результатом изобретения является увеличение управляемого сдвига фазы.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в управляемом фазовращателе, содержащем центральный проводник линии передачи и экранирующий проводник линии передачи, разделенные слоем из управляемого диэлектрика, новым является то, что центральный проводник линии передачи выполнен нерегулярным, причем длина и ширина регулярных участков выбираются такими, чтобы на рабочих частотах устройства в этих участках возбуждались полуволновые резонансы.
Отличия заявляемого устройства от наиболее близкого аналога заключаются в том, что экранирующий проводник линии передачи выполнен сплошным, т.е. одна сторона подложки полностью металлизирована и выполняет функцию заземляемого основания, а центральный проводник выполнен нерегулярным, управляющее напряжение прикладывается между центральным и экранирующим проводниками линии передачи.
Изобретение поясняется чертежами, на которых изображены варианты конструкции заявляемого фазовращателя (фиг.1, 3), типичная АЧХ заявляемой конструкции фазовращателя (фиг.2), АЧХ и ФЧХ устройства на жидком кристалле для двух значений диэлектрической проницаемости последнего (фиг.4), частотная зависимость управляемого сдвига фазы устройства (фиг.5).
Заявляемый фазовращатель содержит диэлектрическую подложку 1 (фиг.1) из управляемого материала, на которую нанесен слой металла 2, выполняющий функцию заземляемого основания. На другой стороне подложки выполнен центральный проводник линии передачи (нерегулярный полосковый проводник) 3. Управляющее напряжение прикладывается между нерегулярным полосковым проводником 3 и заземляемым основанием 2. Развязка между управляющими цепями (не показаны) и подводящими линиями передачи осуществляется емкостями (не показаны).
Управляемый фазовращатель работает следующим образом.
Благодаря скачкам волнового сопротивления каждый из регулярных отрезков МПЛ в заявляемом устройстве представляет собой полуволновый резонатор, и при правильном выборе их размеров - длины li и ширины wi - на АЧХ такого устройства формируется заданная полоса пропускания, образованная соответствующими полуволновыми резонансами, с центральной частотой f0, фиг.2. При подаче управляющего напряжения изменяется диэлектрическая проницаемость подложки и, как следствие, эффективная диэлектрическая проницаемость линии. Как известно, наклон фазо-частотной характеристики при резонансе резко увеличивается по сравнению с наклоном ФЧХ согласованной линии. Поэтому соответствующий сдвиг фазы сигнала в резонансном устройстве будет существенно большим по сравнению с нерезонансным при одинаковом изменении диэлектрической проницаемости подложки. При этом при небольших, но достаточных для эффективного управления изменениях диэлектрической проницаемости подложки вызванный ими сдвиг полосы пропускания будет не столь большим, чтобы существенно уменьшить рабочую полосу устройства.
Вышесказанное можно проиллюстрировать следующим образом. Сравним управляемый сдвиг фазы отрезка микрополосковой линии передачи длиной l в условиях резонанса и в согласованном режиме. Частотная зависимость фазы в резонансе определяется формулой [Г.С.Горелик, Колебания и волны. М.: Государственное Издательство физико-математической литературы, 1959, с.102]
Figure 00000002
где Q - добротность резонанса, ω0 - резонансная частота, выражающаяся через длину отрезка МПЛ l и эффективную диэлектрическую проницаемость подложки ε
Figure 00000003
где с - скорость света в вакууме. Подстановкой (2) в (1) получается зависимость фазы от эффективной диэлектрической проницаемости линии
Figure 00000004
Очевидно, что при прочих равных условиях, величина управляемого сдвига фазы будет определяться производной
Figure 00000005
или, с использованием соотношения (2),
Figure 00000006
и, поскольку вблизи резонанса ω≈ω0, то
Figure 00000007
В случае согласованного отрезка МПЛ такой же длины l сдвиг фазы прошедшего сигнала равен его электрической длине
Figure 00000008
где λ - длина волны сигнала в вакууме. В этом случае
Figure 00000009
и если ω≈ω0, то λ≈2l
Figure 00000010
, и из (8) следует
Figure 00000011
Таким образом, управляемый сдвиг фазы в резонансном устройстве примерно в Q раз больше, чем в согласованной линии, при этом следует иметь в виду, что в реальном устройстве Q - это нагруженная добротность.
На фиг.3 изображено продольное сечение управляемого фазовращателя, в котором в качестве управляемого материала используется жидкий кристалл (ЖК). В этом случае подложка 1 из обычного (неуправляемого) диэлектрика служит опорой для нерегулярного полоскового проводника 2, который выполнен на ее нижней поверхности. Концы нерегулярного полоскового проводника связаны через емкостные зазоры 3 и 4 с входной и выходной микрополосковыми линиями 5 и 6. В зазор между заземляемым основанием 7 и нерегулярным полосковым проводником 2 заливается ЖК 8, который удерживается в нем силами поверхностного натяжения. В отсутствии управляющего напряжения директор ЖК устанавливается благодаря ориентирующему взаимодействию со стенками параллельно плоскости жидкокристаллического слоя и для возбуждаемых в полосковом проводнике электромагнитных колебаний
Figure 00000012
При подаче управляющего напряжения директор устанавливается перпендикулярно плоскости ЖК слоя и для возбуждаемых в полосковом проводнике электромагнитных колебаний ε=ε||. Анизотропия
Figure 00000013
в некоторых жидких кристаллах, например 5СВ, достигает величин 0.2 и более, причем даже в диапазоне миллиметровых длин волн, а управляющие напряжения в жидких кристаллах существенно меньше, чем в сегнетоэлектриках.
На фиг.4 показаны амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики устройства на жидком кристалле для двух значений ε последнего: 2.6 - сплошная линия, 2.8 - штрихованная. Толщина ЖК слоя 0.1 мм, общая длина центрального проводника линии передачи, образованного одиннадцатью регулярными отрезками линии передачи (резонаторами), 24 мм, а их ширина (wi) меняется от 0.1 мм до 2.2 мм.
На фиг.5 приведена зависимость сдвига фазы от частоты, обусловленного вышеупомянутым изменением диэлектрической проницаемости ЖК в устройстве.

Claims (1)

  1. Управляемый фазовращатель, содержащий центральный проводник линии передачи и экранирующий проводник линии передачи, разделенные слоем из управляемого диэлектрика, отличающийся тем, что центральный проводник линии передачи выполнен нерегулярным, причем длина и ширина регулярных участков выбираются такими, чтобы на рабочих частотах устройства в этих участках возбуждались полуволновые резонансы.
RU2004101602/09A 2004-01-19 2004-01-19 Управляемый фазовращатель RU2257648C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004101602/09A RU2257648C1 (ru) 2004-01-19 2004-01-19 Управляемый фазовращатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004101602/09A RU2257648C1 (ru) 2004-01-19 2004-01-19 Управляемый фазовращатель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004101602A RU2004101602A (ru) 2005-06-20
RU2257648C1 true RU2257648C1 (ru) 2005-07-27

Family

ID=35835597

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004101602/09A RU2257648C1 (ru) 2004-01-19 2004-01-19 Управляемый фазовращатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2257648C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7532384B2 (en) 2006-11-15 2009-05-12 Massachusetts Institute Of Technology π-Phase shift device for light
RU2515556C2 (ru) * 2012-04-20 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук Управляемый фазовращатель
CN106207320A (zh) * 2015-04-29 2016-12-07 华为技术有限公司 移相器和天线
RU2626065C2 (ru) * 2015-01-12 2017-07-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН) Способ измерения напряженности электрического поля
RU204699U1 (ru) * 2020-06-01 2021-06-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) СВЧ (КВЧ) электрически управляемое устройство фокусировки излучения с субдифракционным размером

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7532384B2 (en) 2006-11-15 2009-05-12 Massachusetts Institute Of Technology π-Phase shift device for light
RU2515556C2 (ru) * 2012-04-20 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук Управляемый фазовращатель
RU2626065C2 (ru) * 2015-01-12 2017-07-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН) Способ измерения напряженности электрического поля
CN106207320A (zh) * 2015-04-29 2016-12-07 华为技术有限公司 移相器和天线
CN106207320B (zh) * 2015-04-29 2019-10-01 华为技术有限公司 移相器和天线
US10658719B2 (en) 2015-04-29 2020-05-19 Huawei Technologies Co., Ltd. Phase shifter and antenna
RU204699U1 (ru) * 2020-06-01 2021-06-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) СВЧ (КВЧ) электрически управляемое устройство фокусировки излучения с субдифракционным размером

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004101602A (ru) 2005-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5990766A (en) Electrically tunable microwave filters
CA2028311C (en) Rf phase shifter
WO1994013028B1 (en) Tunable microwave devices incorporating high temperature superconducting and ferroelectric films
JPH1051204A (ja) プレーナ形フィルタ
US7069064B2 (en) Tunable ferroelectric resonator arrangement
EP3224898B1 (en) System and method for variable microwave phase shifter
US7463104B2 (en) Frequency tunable oscillator
US9306256B2 (en) Phase shifting device
KR20010089308A (ko) 전압 튜닝 가능 버랙터 및 그러한 버랙터를 포함하는 튜닝가능 장치
KR20020035578A (ko) 위상 시프터
US7030463B1 (en) Tuneable electromagnetic bandgap structures based on high resistivity silicon substrates
JPH11103201A (ja) 移相器、移相器アレイおよびフェーズドアレイアンテナ装置
US6160524A (en) Apparatus and method for reducing the temperature sensitivity of ferroelectric microwave devices
Jakoby et al. Nonlinear dielectrics for tunable microwave components
US5061030A (en) Optical integrated modulator
RU2257648C1 (ru) Управляемый фазовращатель
US7250835B2 (en) Waveguide band-stop filter
KR100362849B1 (ko) 동조가능한장치에관련된장치및방법
KR100571351B1 (ko) 동일 평판형 전송선로 구조의 초고주파 가변소자
RU2298266C1 (ru) Управляемый фазовращатель
JP2003218611A (ja) 可変分布定数回路
JPH04368006A (ja) 酸化物超伝導マイクロ波部品
RU2258279C1 (ru) Щелевая линия
KR20050034275A (ko) 마이크로 스트립 선로형 가변형 마이크로파 위상변환필터
RU2626065C2 (ru) Способ измерения напряженности электрического поля

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060120