Modelování mikrovlnných struktur na bázi SIIG

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Dobře známý dielektrický vlnovod se zemní deskou dosahuje v oblasti milimetrových vlnzajímavých výsledků. Oproti běžným typům vedení a vlnovodů se vyznačuje především svýmnízkým průchozím útlumem pro kmitočty blížící se 100 GHz. Tato práce se detailně zabývájeho vlastnostmi a především typem úpravy vysokopermitivitního substrátu pro dosaženíimplementace vlnovodu do dielektrické desky (SIIG). Práce dále obsahuje i návrhy pro různézpůsoby přechodu z běžně používaných vedení a vlnovodů. Za pomoci simulace, využívajícímetodu konečných prvků, je dosaženo hodnoty útlumu pod hranici 2 dB, která odpovídá délcevlnovodu 2 cm a obsahuje mimo samotného vlnovodu i dvojici přechodů. V neposlední řaděje v této práci navržen také způsob výroby a uplatnění SIIG vlnovodu v praxi.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: Tomáš Teplý

Strana 8 z 45

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
.............3 Modální analýza krátkého úseku vlnovodu ........4 Přechod vlnovodů.......................................................................................................................................13 2.........................................................3 Ztráty reálných materiálů.................................................31 5 KOPLANÁRNÍ PŘECHOD .................................................................................33 5........................................................ 38 7 POUŽITÍ SIIG ANTÉNNÍ TECHNICE ................................................................................2 Charakteristická impedance mikropáskového vedení.1 Charakteristická impedance koplanárního vlnovodu.........................................................10 2............2 SIIG ..................................................................................................................2 Jednoduché anténní elementy.................. 45 .............................................................1 Štěrbinové napájení mikropáskové antény .....................................7 Periodická struktura EBG..............................8 OBSAH 1 ÚVOD............................................................................................................................3 Obdélníkový kovový vlnovod WR-10..............................1 Kovový vlnovod ..........................................11 2............. 9 2 TEORIE VLNOVODŮ...........................................24 4 MIKROPÁSKOVÝ PŘECHOD....................................................5 Dielektrický vlnovod umístěný zemní desce ..............................27 4...................................................................................................6 Vlnovod SIIG ................................................. 42 9 POUŽITÁ LITERATURA.............................21 3............................................................................................................................. 10 2.................................................................18 2..........................................2 Dielektrický vlnovod ........................................................................................................................20 3 ANALÝZA SIIG ..............................................................................................21 3....34 5........................................................ 40 7.....................................................................................................................36 6 NÁVRH Vlnovodu SIIG.................................................................... 43 10 SEZNAM ZKRATEK SYMBOLŮ .......................................................................................................1 Program Ansys HFSS.......................................1 Model mikropáskového přechodu .......................................................................10 2............................................................40 8 ZÁVĚR........................................2 Model koplanárního přechodu.......................................................................................... 33 5......................................................................................................................................40 7.................................................. 27 4..................... 21 3...15 2..........................