Аннотация. Композиты позволяют комбинировать свойства различных материалов для получения материалов с нужными параметрами (малые потери, поглощающие, отражающие материалы и т. д.). По структуре композитные материалы условно разделяются на микротекстуры и макротекстуры. В свою очередь эти материалы могут быть пассивными или активными. Свойства пассивных композитов неизменны, а свойства активных изменяются посредством различных воздействий: электрических, магнитных, тепловых и т. д. В данной статье представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований различных диэлектрических СВЧ композитных структур. Особое внимание уделено высокодобротным СВЧ структурам с электрическим управлением Ключевые слова: СВЧ композит; эффективная диэлектрическая проницаемость; композитная структура; составная структура; параметры неоднородных структур
Аннотация. Рассмотрено влияние физико-топологических параметров управляемой микрополосковой линии, в которой изменение характеристик достигается путем перемещения сигнального электрода над подложкой, на перестройку эффективной диэлектрической проницаемости и потери электромагнитной энергии в линии, выраженные в форме комплексной диэлектрической проницаемости. Установлены пути повышения чувствительности изменения эффективной диэлектрической проницаемости к перемещениям сигнального электрода и уменьшения потерь. Установлены предельно достижимые характеристики перестройки и потерь. Представленные расчеты коэффициента передачи и эффективной диэлектрической проницаемости согласуются с результатами экспериментов. Результаты могут быть использованы для проектирования управляемых резонансных элементов и фазовращателей с применением электрически управляемых микроперемещателей, таких как пьезо-и электрострикционных актюаторов или микроэлектромеханических систем. Благодаря применению инвариантных отношений физико-топологических параметров приведенные расчеты пригодны для оценки показателей перестройки и потерь устройств с микромеханическим управлением в широком диапазоне рабочих частот и с применением широкого спектра материалов.
Аннотация. Статья посвящена изучению добротности микромеханически перестраиваемых резонаторов и ее изменению при перестройке резонансной частоты. Для рассмотренных в работе резонаторов собственная добротность увеличивается на 10% при перестройке за счет уменьшения диэлектрических потерь в объеме подложки и омических потерь в металле электродов. Потери обоих механизмов аддитивны когда общий уровень потерь в линии намного меньше полезного сигнала, поэтому для расчета значения потерь и перестройки резонансной частоты используется комплексная диэлектрическая проницаемость Ключевые слова: микрополосковая линия; микромеханическая перестройка; эффективная диэлектрическая проницаемость; резонатор; потери электромагнитной энергии; добротность ВВЕДЕНИЕ Одним из базовых требований к устройствам радиоэлектроники и техники связи является возможность перестройки рабочей частоты. В последние годы диапазон перестройки рабочей частоты существенно расширился благодаря применению современных сосредоточенных компонентов. Одной из проблем перестраиваемых пассивных микрополосковых компонентов (фильтры, фазовращатели, и т.п.) является ухудшение собственной добротности при внедрении в их структуру элементов управления. Варакторы [1, 2], p-i-n диоды [3] и другие сосредоточенные компоненты вносят потери, обусловленные внутренними процессами в них, что отрицательно сказывается на собственной добротности резонаторов.В то же время, перестройка за счет механических перемещений частей системы с использованием микроелектромеханических систем (МЕМС) [4, 5] или пьезоэлектрических актюа-торов позволяет не только сохранить полосу пропускания резонатора, но и не ухудшает его собственную добротность. Механически перемещаемые перестраиваемые части изменяют электрическую длину резонатора, но при этом не вносят дополнительных потерь, в отличие от сосредоточенных компонентов. При этом механическая перестройка обеспечивает высокую чувствительность резонансной частоты. Например, смещение управляющего электрода на десятки микрометров приводит к значительным изменениям свойств резонатора [6].Структура предложенной микрополосковой линии с микромеханической перестройкой показана на рис. 1, где h 1 -высота подложки, w -ширина сигнального электрода, e 1 -диэлектрическая проницаемость подложки, e 2диэлектрическая проницаемость управляемой неоднородности (воздух, тонкая пленка, пьезоэлектрик, и т.п.), h 2 -высота управляемой неоднородности.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.