RU2339127C2 - Фазовращатель - Google Patents

Фазовращатель Download PDF

Info

Publication number
RU2339127C2
RU2339127C2 RU2006123280/09A RU2006123280A RU2339127C2 RU 2339127 C2 RU2339127 C2 RU 2339127C2 RU 2006123280/09 A RU2006123280/09 A RU 2006123280/09A RU 2006123280 A RU2006123280 A RU 2006123280A RU 2339127 C2 RU2339127 C2 RU 2339127C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
conductor
current
phase shifter
carrying conductor
phase
Prior art date
Application number
RU2006123280/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006123280A (ru
Inventor
Сергей Петрович Капкин (RU)
Сергей Петрович Капкин
Леонид Анатольевич Стельмахович (RU)
Леонид Анатольевич Стельмахович
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС")
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 унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС")
Priority to RU2006123280/09A priority Critical patent/RU2339127C2/ru
Publication of RU2006123280A publication Critical patent/RU2006123280A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2339127C2 publication Critical patent/RU2339127C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и предназначено для управления фазой СВЧ-сигнала. Техническим результатом является получение управляемого сдвига фазы в сантиметровом диапазоне при стабильном его значении в условиях воздействия климатических факторов и отсутствии управляющего напряжения. Указанный технический результат достигается за счет того, что фазовращатель содержит диэлектрическую подложку, на одной стороне которой расположен токонесущий проводник, состоящий из регулярных отрезков полосковых проводников разной длины и ширины, которые на рабочих частотах представляют собой полуволновые резонаторы и служат для формирования полосно-пропускающей характеристики. На другой стороне подложки нанесено металлизированное покрытие. На определенной высоте относительно токонесущего проводника перемещается экранирующий проводник. 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и предназначено для управления фазой СВЧ-сигнала.
Известен СВЧ-фазовращатель Хэлфорда [Halfford G.J. A wideband waveguide phase-shifter. - «Proc, IEE, 1953, p.111, р.117], состоящий из линии передачи (волновода) и диэлектрической пластины, перемещающейся внутри волновода от боковой стенки к центру волновода. Это приводит к изменению фазовой скорости передаваемого в волноводе сигнала, следовательно, к изменению фазового сдвига.
Такой фазовращатель в сантиметровом диапазоне имеет большие габариты, что является его недостатком.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков аналогом является сверхвысокочастотный фазовращатель [патент № RU 2257648 С1], взятый за прототип, содержащий диэлектрическую подложку, на поверхности которой нанесен нерегулярный проводник линии передачи, причем длина и ширина регулярных участков выбирается такими, чтобы на рабочих частотах устройства в этих участках возбуждались полуволновые резонансы. Нерегулярный проводник и экранирующий проводник линии передачи разделены слоем из управляемого диэлектрика.
Фактически такое устройство представляет собой микрополосковую линию передачи (МПЛ) с управляемыми параметрами. Поскольку значение фазового набега в прототипе зависит от влияния внешних климатических факторов и стабильности управляющего напряжения, фазовращатель Хэлфорда имеет большие габариты в сантиметровом диапазоне (примерно 165×82×350 мм), поэтому как первый, так и второй фазовращатели непригодны для работы в сантиметровом диапазоне и в условиях воздействия климатических факторов и нестабильности управляющего напряжения.
Целью изобретения является получение управляемого сдвига фазы в сантиметровом диапазоне при стабильном его значении в условиях воздействия климатических факторов и отсутствии управляющего напряжения.
Для достижения указанной цели предлагается фазовращатель, содержащий диэлектрическую подложку, на одной стороне которой расположен токонесущий проводник, состоящий из регулярных отрезков полосковых проводников разной длины и ширины, которые на рабочих частотах представляют собой полуволновые резонаторы и служат для формирования полосно-пропускающей характеристики, на другой стороне подложки нанесено металлизированное покрытие.
Согласно изобретению в него введен экранирующий проводник, перемещающийся относительно токонесущего проводника на определенной высоте.
Отличие заявляемого устройства от прототипа заключается в том, что с целью изменения фазовой скорости передаваемого сигнала вместо диэлектрика с управляемой диэлектрической постоянной в него введена диэлектрическая подложка с токонесущим проводником и экранирующий проводник, перемещающийся относительно нее на определенной высоте.
Сочетание отличительных признаков и свойства предлагаемого фазовращателя в доступной литературе не обнаружены, поэтому он соответствует критериям новизны и изобретательского уровня.
На фиг.1 приведена конструкция фазовращателя, на фиг.2 - амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), где S21 - коэффициент передачи, S11 - коэффициент отражения, на фиг.3 - фазочастотная характеристика.
Фазовращатель содержит диэлектрическую подложку 1 (фиг.1), на одной стороне которой расположен токонесущий проводник 2, состоящий из регулярных отрезков полосковых проводников разной длины и ширины, которые на рабочих частотах представляют собой полуволновые резонаторы и служат для формирования полосно-пропускающей характеристики. На другой стороне подложки нанесено металлизированное покрытие. На определенной высоте относительно токонесущего проводника 2 расположен экранирующий проводник 3.
Фазовращатель работает следующим образом.
Токонесущий проводник 2, состоящий из регулярных отрезков МПЛ разной ширины с электрической длиной λ/4 имеет АЧХ, представленную на фиг.2. При перемещении экранирующего проводника 3 над токонесущим проводником 2 изменяется эффективная диэлектрическая проницаемость линии и соответственно фазовый сдвиг. Расчет проводился с помощью пакета Microwave Office производства американской компании Applied Wave Research (AWR) http://www.mwoffice.com/. На фиг.2, 3 приведены рассчитанные амплитудные и фазовые характеристики предложенного фазовращателя, из которых видно, что изменение фазы не приводит к рассогласованию и изменению АЧХ устройства.

Claims (1)

  1. Фазовращатель, содержащий диэлектрическую подложку, на одной стороне которой расположен токонесущий проводник, состоящий из регулярных отрезков полосковых проводников разной длины и ширины, которые на рабочих частотах представляют собой полуволновые резонаторы и служат для формирования полосно-пропускающей характеристики, на другой стороне подложки нанесено металлизированное покрытие, отличающийся тем, что в него введен экранирующий проводник, перемещающийся относительно токонесущего проводника на определенной высоте.
RU2006123280/09A 2006-06-29 2006-06-29 Фазовращатель RU2339127C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006123280/09A RU2339127C2 (ru) 2006-06-29 2006-06-29 Фазовращатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006123280/09A RU2339127C2 (ru) 2006-06-29 2006-06-29 Фазовращатель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006123280A RU2006123280A (ru) 2008-01-20
RU2339127C2 true RU2339127C2 (ru) 2008-11-20

Family

ID=39107970

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006123280/09A RU2339127C2 (ru) 2006-06-29 2006-06-29 Фазовращатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2339127C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
«Вопросы радиоэлектроники», сер. ОТ, 1975. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006123280A (ru) 2008-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI122012B (fi) Virityselin ja viritettävä resonaattori
KR102405672B1 (ko) Dgs를 포함하는 위상 천이기 및 이를 포함하는 전파 통신 모듈
US5481232A (en) Optically controlled multilayer coplanar waveguide phase shifter
Dong et al. Composite right/left-handed substrate integrated waveguide leaky-wave antennas
Mitrovic et al. Wideband tuning of the tunneling frequency in a narrowed epsilon-near-zero channel
US20100090780A1 (en) Phase shifter
US9136573B2 (en) Tunable high-frequency transmission line
RU2339127C2 (ru) Фазовращатель
Wang et al. Liquid crystal enabled substrate integrated waveguide variable phase shifter for millimeter-wave application at 60ghz and beyond
KR20050089078A (ko) 직사각형 도파로와 마이크로스트립 라인 사이의 전이부
Huitema et al. Highly integrated VO2-based antenna for frequency tunability at millimeter-wave frequencies
JP2004048233A (ja) アンテナ装置およびアンテナ素子の形成方法
RU2473166C1 (ru) Смеситель свч
JP2000165116A (ja) 方向性結合器
Sofin RG et al. Measurement of dielectric constant using a microwave microstrip ring resonator (MMRR) at 10 GHz irrespective of the type of overlay
JP2018182422A (ja) 基板集積導波管
RU2257648C1 (ru) Управляемый фазовращатель
RU2258279C1 (ru) Щелевая линия
JP2007142977A (ja) チューナブルアンテナ及びその制御方法
Eslamloo et al. Compact size, equal-length and unequal-width substrate integrated waveguide phase shifter
Xu et al. Minimising the losses due to EM field discontinuities in a compact LC tunable microstrip line phase shifter
Kraftmakher et al. New functionality in microwave interferometry by application of metastructure as a tunable beam-splitter
Kushwaha et al. Design of CPW-fed asymmetric slot UWB antenna for wireless application
JP4533987B2 (ja) 周波数変換方法及び周波数変換器
Bhatia et al. A beam scanning UWB antenna system for wireless applications

Legal Events

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

Effective date: 20130630