Перейти к основному контенту Перейти к главному меню навигации Перейти к нижнему колонтитулу сайта
##common.pageHeaderLogo.altText##
Известия ЮФУ
Технические науки
  • Текущий выпуск
  • Предыдущие выпуски
    • Архив
    • Выпуски 1995 – 2019
  • Редакционный совет
  • О журнале
    • Официально
    • Основные задачи
    • Основные рубрики
    • Специальности ВАК РФ
    • Главный редактор
English
ISSN 1999-9429 print
ISSN 2311-3103 online
  • Вход
  1. Главная /
  2. Найти

Найти

Расширенные фильтры
Опубликовано после
Опубликовано до

Результаты поиска

Найдено результатов: 2.
  • СИНТЕЗ КОНСТРУКЦИИ ШИРОКОПОЛОСНОГО СОГЛАСОВАНИЯ ДИПОЛЬНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ

    В. А. Обуховец , Н. В. Самбуров
    2025-01-30
    Аннотация ▼

    Классический полуволновый диполь имеет достаточно малую рабочую полосу частот. В ра-
    боте представлен комплексный способ расширения полосы частот дипольного излучателя. Эф-
    фект широкополосного согласования обеспечивается на основе принципа частной компенсации
    комплексной нагрузки. В качестве основы согласующего устройства используется способ согласо-
    вания с помощью реактивного шлейфа, обладающего хорошим качеством согласования с ком-
    плексной нагрузкой при минимальных геометрических размерах. Особенностью способа является
    рассмотрение вопроса согласования единой конструкции "согласующие устройство – излучатель
    – рефлектор". Для этого необходим учет влияния как конструктивных элементов согласования
    линии передачи, так и взаимной реакции рефлектора и симметричного диполя. Целью работы
    является синтез конструкции симметричного дипольного излучателя с согласующим реактивным
    шлейфом. В работе представлена конструкция содержащая диполь, возбуждаемый от двухпро-
    водной линии (одновременно являющейся его стойками), закороченной на конце. Данная двухпро-
    водная линия, подключена в средней части к питающей коаксиальной линии. Рефлектор имеет
    сложную форму с целью обеспечения необходимого расстояния от диполя до рефлектора. Для
    этого форматизированна конструкция дипольного излучателя, определено количество, номенкла-
    тура и диапазон варьируемых параметров, сформулирована и верифицирована математическая
    модель. На основе данной модели проведены численные исследования уровня согласования конст-
    рукции в диапазоне варьируемых параметров. С использованием математической модели проде-
    монстрирована возможность широкополосного согласования, найдены параметры первичной мо-
    дели для электродинамического моделирования. На основе сформированной первичной модели про-
    веден вычислительный эксперимент с помощью программного обеспечения для 3D электромаг-
    нитного симулирования (HFSS) с целью определения оптимальной геометрии и размеров конст-
    рукции излучателя. В качестве критерия оптимальности в одном случае выбрана максимальная
    величина полосы рабочих частот, в другом - максимальный коэффициент направленного действия.
    Эти случаи отражают практические задачи использования излучателей данного типа. Проде-
    монстрирована возможность согласования в полосе частот не менее 80%. Приводятся результа-
    ты верификации математической модели, математического и электродинамического моделиро-
    вания, а также макетирования излучателя.

  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФОЛЬГИРОВАННЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕЧАТНЫХ СТРУКТУР

    М. М. Мигалин , В. А. Обуховец
    2025-01-14
    Аннотация ▼

    Рост требований пользователей к скорости обмена данными в телекоммуникационных сис-
    темах привел к активному освоению мм-диапазона длин и интенсивному развитию широкополос-
    ных систем связи. Проектирование устройств СВЧ мм-диапазона волн с помощью САПР требует
    точного описания частотной зависимости диэлектрической проницаемости используемой под-
    ложки для сокращения времени разработки устройства. Целью данной статьи является опреде-
    ление относительной диэлектрической проницаемости фольгированного диэлектрика Rogers
    3003G2 в мм-диапазоне длин волн. Для нахождения диэлектрической проницаемости был исполь-
    зован как нерезонансный, так и резонансный методы. Автоматизации процесса обработки дан-
    ных измерений была достигнута с помощью разработанного скрипта в пакете MATLAB. Приме-
    нив метод разности фаз, заключающийся в применении двух микрополосковых линий разной длины,
    была определена относительная диэлектрическая проницаемость фольгированного диэлектрика в
    полосе 1–42 ГГц. Для отказа от использования зондовой станции с хрупкими зондами для измере-
    ний S–параметров в мм-диапазоне длин были разработаны SIW–резонаторы с волноводным воз-
    буждением. Применив три прототипа многомодовых SIW–резонаторов, была найдена относи-
    тельная диэлектрическая проницаемость исследуемого диэлектрика в диапазоне 60–170 ГГц.
    Во избежание неоднозначности при определении номера продольной моды в SIW–резонаторах был
    разработан набор одномодовых SIW – резонаторов с различной величиной связи с возбуждающим
    волноводом. Варьируя длину возбуждающих щелей в SIW – резонаторах, были получены нагружен-
    ные резонансные частоты, по которым была определена ненагруженная резонансная частота,
    использованная для нахождения относительной диэлектрической проницаемости фольгированно-
    го диэлектрика. В заключении работы даны рекомендации по разработке SIW–резонаторов для
    определения свойств диэлектриков.

1 - 2 из 2 результатов

links

Для авторов
  • Подать статью
  • Требования к рукописи
  • Редакционная политика
  • Рецензирование
  • Этика научных публикаций
  • Политика открытого доступа
  • Сопроводительные документы
Язык
  • English
  • Русский

journal

* не является рекламой

index

Индексация журнала
* не является рекламой
Информация
  • Для читателей
  • Для авторов
  • Для библиотек
Адрес редакции: 347900, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 22, А-211 Телефон: +7 (8634) 37-19-80 Электронная почта: iborodyanskiy@sfedu.ru
Публикация в журнале бесплатна
Больше информации об этой издательской системе, платформе и рабочем процессе от OJS/PKP.
logo Сайт разработан командой ЦИИР