RU2814585C9 - Малогабаритная волноводная нагрузка - Google Patents
Малогабаритная волноводная нагрузка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2814585C9 RU2814585C9 RU2023128666A RU2023128666A RU2814585C9 RU 2814585 C9 RU2814585 C9 RU 2814585C9 RU 2023128666 A RU2023128666 A RU 2023128666A RU 2023128666 A RU2023128666 A RU 2023128666A RU 2814585 C9 RU2814585 C9 RU 2814585C9
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- waveguide
- section
- metal wall
- radio
- layer
- Prior art date
Links
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 16
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 16
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims abstract description 9
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 239000008187 granular material Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000000843 powder Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 3
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 239000004005 microsphere Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
Abstract
Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ). Сущность изобретения заключается в том, что в малогабаритной волноводной нагрузке, которая состоит из отрезка прямоугольного волновода с металлической стенкой, закрывающей с одной стороны этот отрезок волновода, и радиопоглощающей среды, в качестве радиопоглощающей среды на всю поверхность металлической стенки нанесено двухслойное магнитное радиопоглощающее покрытие (РПП), первый слой которого выполнен из материала, который представляет собой кремнийорганическое связующее, наполненное мелкодисперсным порошком карбонильного железа с гранулами сфероидальной формы, а второй слой выполнен из диэлектрического материала на основе кремнийорганического связующего, имеющего значение диэлектрической проницаемости в пределах от 2,0 до 2,5, при этом толщины обоих слоев РПП должны обеспечивать минимальный уровень отражения электромагнитной волны от металлической стенки, закрывающей с одной стороны отрезок прямоугольного волновода, в заданном диапазоне частот. Технический результат – существенное уменьшение физической длины согласованной волноводной нагрузки при повышении качества согласования в заданном диапазоне частот. 2 ил.
Description
Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и может быть использовано в волноводных узлах систем связи и радиолокации, антенных решетках, измерительном оборудовании СВЧ.
В антенной технике и технике СВЧ часто существует необходимость применять согласованные волноводные нагрузки, которые закрывают СВЧ-тракты, обеспечивая при этом в СВЧ-тракте низкое значение коэффициента стоячей волны. Таких согласованных волноводных нагрузок в конструкции СВЧ-устройств может быть очень большое количество, что существенно увеличивает их массогабаритные параметры. Для снижения массогабаритных параметров необходимо в СВЧ-устройствах применять компактные согласованные волноводные нагрузки.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является изобретение, описанное в патенте RU 2267194 (МПК: Н01Р 1/26, опубликован 27.12.2005). Данное изобретение представляет собой согласованную волноводную нагрузку, состоящую из закороченного с одной стороны отрезка прямоугольного волновода и радиопоглощающей среды - резистивной пленки, которая наносится на диэлектрическую пластину специальной формы. Диэлектрическую пластину с резистивной пленкой устанавливают перпендикулярно широким стенкам отрезка прямоугольного волновода на равном расстоянии от его коротких стенок. Недостатком данного изобретения является большие габаритные размеры данной согласованной волноводной нагрузки.
Предлагаемое изобретение устраняет вышеуказанный недостаток и решает задачу создания компактных согласованных волноводных нагрузок, которые могут использоваться в СВЧ-устройствах с целью уменьшения их массогабаритных параметров.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является существенное уменьшение физической длины согласованной волноводной нагрузки по сравнению с существующими аналогами при повышении качества согласования в заданном диапазоне частот.
Технический результат достигается тем, что малогабаритная волноводная нагрузка состоит из отрезка прямоугольного волновода с металлической стенкой, закрывающей с одной стороны этот отрезок прямоугольного волновода, и радиопоглощающей среды. Причем она отличается от прототипа тем, что в качестве радиопоглощающей среды на всю поверхность металлической стенки нанесено двухслойное магнитное радиопоглощающее покрытие (РПП), первый слой которого выполнен из материала, который представляет собой кремнийорганическое связующее, наполненное мелкодисперсным порошком карбонильного железа с гранулами сфероидальной формы, а второй слой выполнен из диэлектрического материала на основе кремнийорганического связующего, имеющего значение диэлектрической проницаемости в пределах от 2,0 до 2,5, при этом толщины обоих слоев РПП должны обеспечивать минимальный уровень отражения электромагнитной волны от металлической стенки, закрывающей с одной стороны отрезок прямоугольного волновода, в заданном диапазоне частот.
Сущность изобретения заключается в том, что в малогабаритной волноводной нагрузке, которая состоит из отрезка прямоугольного волновода с металлической стенкой, закрывающей с одной стороны этот отрезок волновода, и радиопоглощающей среды, в качестве радиопоглощающей среды на всю поверхность металлической стенки нанесено двухслойное магнитное радиопоглощающее покрытие (РПП), первый слой которого выполнен из материала, который представляет собой кремнийорганическое связующее, наполненное мелкодисперсным порошком карбонильного железа с гранулами сфероидальной формы, а второй слой выполнен из диэлектрического материала на основе кремнийорганического связующего, имеющего значение диэлектрической проницаемости в пределах от 2,0 до 2,5, при этом толщины обоих слоев РПП должны обеспечивать минимальный уровень отражения электромагнитной волны от металлической стенки, закрывающей с одной стороны отрезок прямоугольного волновода, в заданном диапазоне частот.
Применение в составе согласованной волноводной нагрузки магнитного РПП с толщинами, при которых обеспечивается минимальный уровень отражения электромагнитной волны от металлической стенки в заданном диапазоне частот, позволяет существенно снизить длину волноводной нагрузки.
Изобретение поясняется рисунком фиг.1, где изображена конструкция малогабаритной волноводной нагрузки. Малогабаритная волноводная нагрузка (фиг.1) состоит из отрезка прямоугольного волновода 1 с закрывающей с одной стороны этот отрезок волновода металлической стенкой 2. Длина широкой стенки волновода равна а узкой стенки - На всю поверхность закрывающей с одной стороны отрезок волновода металлической стенки 2 нанесено двухслойное магнитное РПП 3, слои которого имеют различную толщину.
Первый слой 4 РПП 3 выполнен из магнитного материала, который представляет собой кремнийорганическое связующее, наполненное мелкодисперсным порошком карбонильного железа с гранулами сфероидальной формы, средний размер частиц составляет от 1 до 5 мкм. Второй слой 5 РПП 3 является согласующим диэлектрическим слоем, представляющим собой кремнийорганическую матрицу с введенными в нее стеклянными микросферами. Каждый из слоев РПП 3 обладает различными значениями комплексной диэлектрической и комплексной магнитной проницаемости, приведенными в таблице 1.
Толщины первого 4 и второго 5 слоев магнитного РПП составляют t1 и t2. Величины t1 и t2 выбираются таким образом, чтобы отражение электромагнитной волны от закрывающей с одной стороны отрезок волновода 1 металлической стенки 2 было минимальным. Для обеспечения минимального уровня отражения электромагнитной волны необходимо определить толщины t1 и t2 первого и второго слоев РПП с помощью минимизации в заданном диапазоне частот значений модуля коэффициента отражения R. Коэффициент отражения вычисляется по формуле:
где ZРПП - значение импеданса на поверхности РПП;
Z0 в - волновое сопротивление волновода.
Волновое сопротивление волновода определяется по формуле:
где - постоянная распространения электромагнитной волны в волноводе;
k0 - постоянная распространения электромагнитной волны в свободном пространстве;
λ0 - длина электромагнитной волны в свободном пространстве;
- критическая длина волны в волноводе;
ω - круговая частота электромагнитной волны;
μ0 - абсолютная магнитная проницаемость свободного пространства;
Значение импеданса на поверхности РПП вычисляется по формуле:
где - элементы матриц передачи длинных линий, эквивалентных первому или второму слоям РПП;
- постоянная распространения волны в волноводе в области первого или второго слоев РПП;
- волновое сопротивление волновода в области первого или второго слоев РПП;
ε1,2, μ1,2 - относительные диэлектрические и магнитные проницаемости первого или второго слоев РПП;
j - мнимая единица.
Результаты экспериментальных исследований частотной зависимости коэффициента отражения предлагаемой малогабаритной волноводной нагрузки представлены на фиг.2. Как видно из графика частотной зависимости, коэффициент отражения согласованной нагрузки не превышает величину минус 26.5 дБ в заданном диапазоне частот от Fн до Fв, что соответствует значению КСВН не более 1,1.
Таким образом, использование изобретения позволяет создавать малогабаритные согласованные волноводные нагрузки с низким уровнем КСВН в заданном диапазоне частот длиной не более 0,3 от длины волны в свободном пространстве на центральной частоте заданного диапазона.
Claims (1)
- Малогабаритная волноводная нагрузка, состоящая из отрезка прямоугольного волновода с металлической стенкой, закрывающей с одной стороны этот отрезок прямоугольного волновода, и радиопоглощающей среды, отличающаяся тем, что в качестве радиопоглощающей среды на всю поверхность металлической стенки нанесено двухслойное магнитное радиопоглощающее покрытие (РПП), первый слой которого выполнен из материала, который представляет собой кремнийорганическое связующее, наполненное мелкодисперсным порошком карбонильного железа с гранулами сфероидальной формы, а второй слой выполнен из диэлектрического материала на основе кремнийорганического связующего, имеющего значение диэлектрической проницаемости в пределах от 2,0 до 2,5, при этом толщины обоих слоев РПП должны обеспечивать минимальный уровень отражения электромагнитной волны от металлической стенки, закрывающей с одной стороны отрезок прямоугольного волновода, в заданном диапазоне частот.
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2814585C1 RU2814585C1 (ru) | 2024-03-01 |
RU2814585C9 true RU2814585C9 (ru) | 2024-06-18 |
Family
ID=
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2046468C1 (ru) * | 1991-06-26 | 1995-10-20 | Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники | Волноводная согласованная нагрузка |
RU2601612C1 (ru) * | 2015-06-01 | 2016-11-10 | Российская Федерация в лице которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Волноводная согласованная нагрузка |
RU175414U1 (ru) * | 2017-07-21 | 2017-12-04 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" | Волноводная нагрузка на метаматериале |
CN209515960U (zh) * | 2019-02-21 | 2019-10-18 | 北京星英联微波科技有限责任公司 | 基于电磁波波粒二象性的波导负载 |
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2046468C1 (ru) * | 1991-06-26 | 1995-10-20 | Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники | Волноводная согласованная нагрузка |
RU2601612C1 (ru) * | 2015-06-01 | 2016-11-10 | Российская Федерация в лице которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Волноводная согласованная нагрузка |
RU175414U1 (ru) * | 2017-07-21 | 2017-12-04 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" | Волноводная нагрузка на метаматериале |
CN209515960U (zh) * | 2019-02-21 | 2019-10-18 | 北京星英联微波科技有限责任公司 | 基于电磁波波粒二象性的波导负载 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Kurra et al. | FSS properties of a uniplanar EBG and its application in directivity enhancement of a microstrip antenna | |
Deng et al. | Ultrathin broadband absorber using frequency-selective surface and frequency-dispersive magnetic materials | |
US6175337B1 (en) | High-gain, dielectric loaded, slotted waveguide antenna | |
US6731248B2 (en) | High efficiency printed circuit array of log-periodic dipole arrays | |
EP1570543B1 (en) | High efficiency slot fed microstrip patch antenna | |
US6741148B2 (en) | High efficiency coupled line filters | |
US6967621B1 (en) | Small low profile antennas using high impedance surfaces and high permeability, high permittivity materials | |
EP1376739A1 (en) | High efficiency single port resonant line | |
EP1376753A1 (en) | High efficiency directional coupler | |
JPS61140203A (ja) | 抵抗性ループ角度フイルタ | |
CA2432193C (en) | High efficiency single port resonant line | |
US6734827B2 (en) | High efficiency printed circuit LPDA | |
US3309704A (en) | Tunable absorber | |
RU2814585C9 (ru) | Малогабаритная волноводная нагрузка | |
RU2814585C1 (ru) | Малогабаритная волноводная нагрузка | |
El Assal et al. | Design and optimization of ultra-wideband planar multilayer absorber based on long-carbon fiber-loaded composites | |
US7046104B2 (en) | Controlling a time delay line by adding and removing a fluidic dielectric | |
JPS6165605A (ja) | 偏波分離反射器 | |
GB2248522A (en) | Slot antenna with dielectric coupling elements | |
US6876274B2 (en) | Variable phase delay by modifying a fluidic dielectric | |
Kaur et al. | A Review Based on Effects of Change in Thickness and Number of Layers on Microwave Absorbing Materials | |
Roy et al. | Surface wave suppression in LHCP microstrip patch antenna embedded on textured PIN subsrtate | |
CN114069250A (zh) | 偶极子共振电阻式吸收器 | |
Munk et al. | On stabilization of the bandwidth of a dichroic surface by use of dielectric slabs | |
He et al. | Low radar cross-section and high performances of microstrip antenna using fractal uniplanar compact electromagnetic bandgap ground |