RU2814585C9 - Малогабаритная волноводная нагрузка - Google Patents

Малогабаритная волноводная нагрузка Download PDF

Info

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
Application number
RU2023128666A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2814585C1 (ru
Inventor
Константин Михайлович Басков
Андрей Бернатович Гузовский
Борис Андреевич Гузовский
Дмитрий Иванович Назаркин
Владимир Николаевич Семененко
Владимир Аркадьевич Чистяев
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Publication of RU2814585C1 publication Critical patent/RU2814585C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2814585C9 publication Critical patent/RU2814585C9/ru

Links

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)

  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.
RU2023128666A 2023-11-03 Малогабаритная волноводная нагрузка RU2814585C9 (ru)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2814585C1 RU2814585C1 (ru) 2024-03-01
RU2814585C9 true RU2814585C9 (ru) 2024-06-18

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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