Моделирование возбуждения микроволнового диэлектрического резонатора щелью в стенке прямоугольного волновода
- Авторы: Алексейчик Л.В.1, Курушин А.А.1
-
Учреждения:
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»»
- Выпуск: Том 88, № 11 (2024)
- Страницы: 1689–1693
- Раздел: Электромагнитное поле и материалы (фундаментальные физические исследования)
- URL: https://journal-vniispk.ru/0367-6765/article/view/285085
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524110031
- EDN: https://elibrary.ru/FMNUOQ
- ID: 285085
Цитировать
Аннотация
Проведено моделирование задачи возбуждения полуцилиндрического диэлектрического резонатора электромагнитным полем щели, выполненной в широкой стенке прямоугольного металлического волновода U-диапазона длин волн. Диэлектрический резонатор изготовлен их высокопроницаемого диэлектрика с малыми потерями. В результате численного моделирования получены основные технические параметры антенны на диэлектрическом резонаторе, а также картины распределения векторов результирующего электромагнитного поля и частотные характеристики. По кривым АЧХ и временным данным скорости затухания процесса возбуждения диэлектрического резонатора получены значения нагруженной добротности, собственной добротности и добротности связи диэлектрического резонатора со свободным пространством. Приведена диаграмма направленности диэлектрического резонатора, демонстрирующая свойства диэлектрического резонатора как антенных элементов СВЧ диапазона.
Об авторах
Л. В. Алексейчик
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»»
Автор, ответственный за переписку.
Email: Alexeychiklv@mpei.ru
Россия, Москва
А. А. Курушин
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»»
Email: Alexeychiklv@mpei.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Richtmyer R.D. // J. Appl. Phys. 1939. V. 10. P. 391.
- Загер О., Тиси Ф. // ТИИЭР. 1968. Т. 66. № 9. С. 203.
- Алексейчик Л.В., Бродуленко И.И., Гаврилюк Н.Г. и др. Параметры и методы расчета диэлектрических резонаторов и генераторов и фильтров на их основе. M.: Центр. иссл. ин-тут «Электроника», 1990. 64 с.
- Алексейчик Л.В. // Изв. РАН. Сер. физ. 2018. Т. 82. № 8. С. 1012; Alexeychik L.V. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2018. V. 82. No. 8. P. 913.
- Алексейчик Л.В., Геворкян В.М, Калугин Е.И. // В кн.: Исследование диэлектрических СВЧ резонаторов в качестве антенных СВЧ элементов: сб. науч. тр. М.: МЭИ, 1981. С. 31.
- Long S.A., McAllister M.W., Shen L.C. // IEEE Trans. Antennas Propag. 1983. V. 31. No. 3. P. 406.
- Leung K.W. // State Key Laboratory of Millimeter Waves &Department of Electronic Engineering. City University of Hong Kong, 2012.
- Soren D., Ghatak R., Mishra R.K. et al. // Progr. Electromagn. Res. B. 2004. V. 60. P. 195.
- Maity S., Gupta B. // IEEE Trans. Antennas Propag. 2014. V. 62. No. 12. P. 6524.
- Malheiros-Silveira G.N., Hernandez-Figueroa H.E. // IEEE Photon. J. 2015. V. 7. No. 1. P. 1.
- Keyrouz L., Caratelli D. // Int. J. Antennas Propag. 2016. V. 2016 No. 1. Art. No. ID6075680.
- Алексейчик Л.В., Курушин А.А. // Журн. радиоэлектрон. 2020. № 11. С. 1.
- Алексейчик Л.В., Курушин А.А. Комплексное моделирование в программе CST SUITE. М.: СОЛОН Пресс, 2022. 276 с.
- Алексейчик Л.В. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. Т. 86. № 9. С. 1283; Alexeychik L.V. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2022. V. 86. No. 9. P. 1062.
- Лу Г., Захаров П.Н., Королев А.Ф. // Изв. РАН. Сер. физ. 2019. Т. 83. № 1. С. 50; Lu G., Zacharov P.N., Korolev A.F. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2019. V. 83. No. 1. P. 40.
- Геворкян В.М., Вишняков С.В., Казанцев Ю.А., Шутов А.В.// Изв. РАН. Сер. физ. 2022. Т. 86. № 9. С. 1278; Gevorkyan V.M., Vishnyakov S.V., Kazantsev Yu.A., Shutov A.V. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2022. V. 86. No. 9. P. 1058.
- Алексейчик Л.В., Жохова М.П., Любимова Г.А. // Изв. РАН. Сер. физ. 2020. Т. 84. № 2. С. 154; Alexeychik L.V., Zhokhova M.P., Lubimova G.A. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2020. V. 84. No. 2. P. 115.
Дополнительные файлы
