Микроволновые частотно-селективные устройства на резонансных отрезках электродинамических замедляющих систем и структурах с метаматериалами
книга

Микроволновые частотно-селективные устройства на резонансных отрезках электродинамических замедляющих систем и структурах с метаматериалами

Год: 2019

Место издания: Москва

ISBN: 978-5-7598-1796-3

Страниц: 328

Артикул: 76181

Электронная книга
330

Краткая аннотация книги "Микроволновые частотно-селективные устройства на резонансных отрезках электродинамических замедляющих систем и структурах с метаматериалами"

Монография посвящена исследованию физических и конструктивно-технологических особенностей резонансных отрезков электродинамических замедляющих систем и структур с метаматериалами для создания на их основе многофункциональных элементов, узлов и модулей, обеспечивающих миниатюризацию и улучшение электрических параметров и характеристик микроволновых частотно-селективных устройств. Предложенные и разработанные конструкции перспективны для применения в составе современных средств телекоммуникаций и связи.
Книга предназначена для инженерно-технических и научных работников в области электродинамики, техники и приборов микроволнового диапазона, антенно-фидерных устройств. Также может быть полезна для аспирантов и студентов физических и радиотехнических направлений университетов и вузов.

Содержание книги "Микроволновые частотно-селективные устройства на резонансных отрезках электродинамических замедляющих систем и структурах с метаматериалами"


Введение
Глава 1. Современное состояние и тенденции развития микроволновых частотно-селективных устройств на резонансных отрезках замедляющих систем и структурах с метаматериалами
1.1. Микроволновые частотно-селективные устройства (МЧСУ): современное состояние и тенденции развития
1.2. Частотные характеристики и проблема миниатюризации МЧСУ
1.3. Физические и конструктивно-технологические особенности МЧСУ
1.4. Применение микрополосковых структур и метаматериалов для конструирования частотно-селективных поверхностей
1.5. Двумерные и трехмерные структуры метаматериалов
1.6. Области применения метаматериалов в современной микроволновой технике и устройствах телекоммуникаций
1.7. Тенденции и основные пути развития метаматериалов и частотно-селективных структур на их основе
1.8. Анализ методов расчета, проектирования и моделирования МЧСУ и метаматериалов
Глава 2. Приближенно-аналитические методы проектирования и моделирования МЧСУ на резонансных отрезках замедляющих систем и структурах с метаматериалами
2.1. Метод эквивалентных длинных линий и его применение для расчета и анализа МЧСУ и структур с метаматериалами
2.2. Приближенно-аналитические модели МЧСУ на резонансных отрезках замедляющих систем и структурах с метаматериалами
Глава 3. Численные методы проектирования и моделирования МЧСУ на резонансных отрезках замедляющих систем и структурах с метаматериалами
3.1. Краткий обзор программных средств для электромагнитного моделирования
3.2. Метод моментов и его применение для моделирования МЧСУ на основе программных средств AWR Design Environment
3.3. Метод конечных элементов и его применение для моделирования МЧСУ
3.4. Пример моделирования фильтра низких частот на штыревой гребенке с ломаной планкой
3.5. Расчет и моделирование полосно-запирающего фильтра на основе грибовидного метаматериала
Глава 4. Методика определения эффективных значений диэлектрической и магнитной проницаемостей структур с метаматериалами
4.1. Определение эффективных значений диэлектрической и магнитной проницаемостей структур при помощи комплексных коэффициентов передачи и отражения
4.2. Конструкции оснасток для осуществления измерений комплексных коэффициентов передачи и отражения метаматериала
4.3. Конструкция измерительного стенда и его калибровка
4.4. Практическое измерение параметров метаматериала
Глава 5. Модели многослойных печатных плат и оценка их параметров для реализации МЧСУ на резонансных отрезках замедляющих систем и структурах с метаматериалами
5.1. Модель модифицированной печатной платы с подвешенной подложкой
5.2. Структура частотно-селективных поверхностей на основе грибовидных метаматериалов
5.3. Проектирование конструкции и топологии многослойных печатных плат
5.4. Пример моделирования межслойного перехода на основе копланарной линии
5.5. Пример многослойной печатной платы перестраиваемой метаповерхности
Глава 6. Компьютерное моделирование и экспериментальное исследование конструкций МЧСУ на резонансных отрезках замедляющих систем и структурах с метаматериалами
6.1. Исследование микрополоскового трансформатора-фильтра низких частот на штыревой замедляющей системе
6.2. Исследование микрополосковой фидерной линии с аномальной дисперсией
6.3. Исследование микрополосковых фильтров на отрезках периодических металлодиэлектрических структур
6.4. Методы расширения рабочей полосы метаматериалов
6.5. Метод реализации метаматериала с возможностью электронной перестройки рабочей полосы частот
6.6. Влияние поверхностного импеданса метаматериала на характеристики микрополосковых антенн
Глава 7. Применение резонансных отрезков замедляющих систем и структур с метаматериалами в конструкциях микроволновых устройств и средствах телекоммуникаций
7.1. Микрополосковая антенна на круговой меандр-линии для радиочастотной идентификации
7.2. Мультипольная антенна для радиочастотной идентификации
7.3. Пространственный фильтр для обеспечения развязки элементов антенной решетки
7.4. Экран отсечки многолучевого сигнала на основе метаматериала
7.5. Прямоугольный волновод с магнитной стенкой на основе грибовидного метаматериала
7.6. Волноводная нагрузка с торцевой стенкой из грибовидного метаматериала
7.7. Чувствительный элемент на основе грибовидного метаматериала
Заключение
Библиография

Все отзывы о книге Микроволновые частотно-селективные устройства на резонансных отрезках электродинамических замедляющих систем и структурах с метаматериалами

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Микроволновые частотно-селективные устройства на резонансных отрезках электродинамических замедляющих систем и структурах с метаматериалами

50Глава 1Для правосторонней линии имеем [63, 68] 1 1,kL C  (1.7)где L1 = L0/l — погонная индуктивность проводников линии, C1 = C0/l — погонная емкость между проводниками линии.Для левосторонней линии имеем [63, 68] 11111,kLC            (1.8)где (1/L)1 — погонная обратная индуктивность, включенная между проводниками линии передачи, (1/С)1 — погонная обрат-ная емкость, включенная последовательно в проводники линии передачи. В настоящее время естественной линии передачи с та-кими характеристиками не существует, и она может быть создана только лишь на основе искусственных сосредоточенных и (или) распределенных элементов. В этом случае погонные параметры определяются при помощи следующих выражений [63, 68]: 0111 1,Ll L    0111 1,Cl C    (1.9)где l — длина ячейки искусственной линии передачи, L0 — индук-тивность элемента, а C0 — емкость элементов, из которых состоит ячейка.На рис. 1.29 приведены дисперсионные характеристики пра-восторонней (кривая 1) и левосторонней (кривая 2) линий пере-дачи в виде зависимости частоты от волнового числа, выражен-ные в относительных единицах. Видно, что дисперсионная ха-рактеристика левосторонней линии передачи лежит в области отрицательных значений волнового числа, а это означает, что согласно выражению (1.4), фазовая скорость в этой линии также имеет отрицательное значение.