ප්රධාන

රේඩාර් ඇන්ටනා වල ශක්ති පරිවර්තනය

මයික්‍රෝවේව් පරිපථ හෝ පද්ධති වලදී, සම්පූර්ණ පරිපථය හෝ පද්ධතිය බොහෝ විට ෆිල්ටර්, කප්ලර්, බල බෙදුම් වැනි මූලික ක්ෂුද්‍ර තරංග උපාංග රාශියකින් සමන්විත වේ.මෙම උපකරණ හරහා එක් ලක්ෂයක සිට සංඥා බලය කාර්යක්ෂමව සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකි බව බලාපොරොත්තු වේ. අවම පාඩුවක් සහිත තවත්;

සමස්ත වාහන රේඩාර් පද්ධතිය තුළ, බලශක්ති පරිවර්තනය ප්‍රධාන වශයෙන් ඇතුළත් වන්නේ චිපයේ සිට PCB පුවරුවේ පෝෂකයට ශක්තිය මාරු කිරීම, පෝෂකය ඇන්ටෙනා ශරීරයට මාරු කිරීම සහ ඇන්ටෙනාව මගින් බලශක්තිය කාර්යක්ෂමව විකිරණය කිරීමයි.සමස්ත බලශක්ති හුවමාරු ක්රියාවලියේදී, වැදගත් කොටසක් වන්නේ පරිවර්තකයේ සැලසුමයි.මිලිමීටර තරංග පද්ධතිවල පරිවර්තකයන්ට ප්‍රධාන වශයෙන් මයික්‍රොස්ට්‍රිප් සිට උපස්ථර ඒකාබද්ධ තරංග මාර්ගෝපදේශය (SIW) පරිවර්තනය, මයික්‍රොස්ට්‍රිප් සිට තරංග මාර්ගෝපදේශ පරිවර්තනය, එස්අයිඩබ්ලිව් සිට තරංග මාර්ගෝපදේශ පරිවර්තනය, කොක්සියල් සිට තරංග මාර්ගෝපදේශය දක්වා පරිවර්තනය, තරංග මාර්ගෝපදේශය තරංග මාර්ගෝපදේශය දක්වා පරිවර්තනය කිරීම සහ විවිධ ආකාරයේ තරංග මාර්ගෝපදේශ පරිවර්තනය ඇතුළත් වේ.මෙම ගැටළුව මයික්‍රෝබෑන්ඩ් SIW පරිවර්තන සැලසුම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ඇත.

1

විවිධ වර්ගයේ ප්රවාහන ව්යුහයන්

ක්ෂුද්ර තීරුවසාපේක්ෂව අඩු මයික්‍රෝවේව් සංඛ්‍යාතවල බහුලව භාවිතා වන මාර්ගෝපදේශ ව්‍යුහයන්ගෙන් එකකි.එහි ප්‍රධාන වාසි වන්නේ සරල ව්‍යුහය, අඩු පිරිවැය සහ මතුපිට සවි කිරීමේ සංරචක සමඟ ඉහළ ඒකාබද්ධතාවයයි.සාමාන්‍ය මයික්‍රොස්ට්‍රිප් රේඛාවක් සෑදී ඇත්තේ පාර විද්‍යුත් ස්ථර උපස්ථරයක එක් පැත්තක සන්නායක භාවිතයෙන්, අනෙක් පැත්තෙන් තනි බිම් තලයක් සාදමින්, ඊට ඉහළින් වාතය ඇත.ඉහළ සන්නායකය මූලික වශයෙන් පටු වයර් හැඩැති සන්නායක ද්රව්යයක් (සාමාන්යයෙන් තඹ) වේ.රේඛාවේ පළල, ඝනකම, සාපේක්ෂ අවසරය සහ උපස්ථරයේ පාර විද්‍යුත් පාඩු ස්පර්ශක වැදගත් පරාමිතීන් වේ.අතිරේකව, සන්නායකයේ ඝනකම (එනම්, ලෝහකරණ ඝණකම) සහ සන්නායකයේ සන්නායකතාවය ඉහළ සංඛ්යාතවලදී ද වැදගත් වේ.මෙම පරාමිතීන් ප්‍රවේශමෙන් සලකා බැලීමෙන් සහ අනෙකුත් උපාංග සඳහා මූලික ඒකකය ලෙස මයික්‍රොස්ට්‍රිප් රේඛා භාවිතා කිරීමෙන්, බොහෝ මුද්‍රිත මයික්‍රෝවේව් උපාංග සහ උපාංග, පෙරහන්, කප්ලර්, බල බෙදුම්/සම්බන්ධක, මිශ්‍ර යනාදී ලෙස නිර්මාණය කළ හැක. කෙසේ වෙතත් සංඛ්‍යාතය වැඩි වන විට (චලනය වන විට සාපේක්ෂ ඉහළ මයික්‍රෝවේව් සංඛ්‍යාත) සම්ප්‍රේෂණ පාඩු වැඩි වන අතර විකිරණ සිදුවේ.එබැවින්, වැඩි සංඛ්‍යාතවල (විකිරණ නොමැති) කුඩා පාඩු නිසා සෘජුකෝණාස්‍රාකාර තරංග මාර්ගෝපදේශ වැනි හිස් නල තරංග මාර්ගෝපදේශ වඩාත් කැමති වේ.තරංග මාර්ගෝපදේශයේ අභ්යන්තරය සාමාන්යයෙන් වාතය වේ.නමුත් අවශ්ය නම්, එය පාර විද්යුත් ද්රව්ය වලින් පිරවිය හැකි අතර, එය වායුව පිරවූ තරංග මාර්ගෝපදේශයකට වඩා කුඩා හරස්කඩක් ලබා දෙයි.කෙසේ වෙතත්, හිස් නල තරංග මාර්ගෝපදේශ බොහෝ විට විශාල වන අතර, විශේෂයෙන් අඩු සංඛ්‍යාතවල බර විය හැක, ඉහළ නිෂ්පාදන අවශ්‍යතා අවශ්‍ය වන අතර මිල අධික වන අතර තල මුද්‍රිත ව්‍යුහයන් සමඟ ඒකාබද්ධ කළ නොහැක.

RFMISO මයික්‍රොස්ට්‍රිප් ඇන්ටෙනා නිෂ්පාදන:

RM-MA25527-22,25.5-27GHz

RM-MA425435-22,4.25-4.35GHz

අනෙක උපස්ථර ඒකාබද්ධ තරංග මාර්ගෝපදේශය (SIW) ලෙස හඳුන්වන ක්ෂුද්‍ර තීරු ව්‍යුහයක් සහ තරංග මාර්ගෝපදේශයක් අතර දෙමුහුන් මාර්ගෝපදේශ ව්‍යුහයකි.SIW යනු පාර විද්‍යුත් ද්‍රව්‍යයක් මත නිපදවන ලද ඒකාබද්ධ තරංග මාර්ගෝපදේශයක් වැනි ව්‍යුහයක් වන අතර, ඉහළ සහ පහළ කොන්දොස්තර සහ පැති බැම්ම සාදන ලෝහ හරහා රේඛීය අරාවක් ඇත.Microstrip සහ waveguide ව්‍යුහයන් සමඟ සසඳන විට, SIW පිරිවැය-ඵලදායී වන අතර, සාපේක්ෂව පහසු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් ඇති අතර, ප්ලැනර් උපාංග සමඟ ඒකාබද්ධ කළ හැක.මීට අමතරව, ඉහළ සංඛ්‍යාතවල ක්‍රියාකාරීත්වය මයික්‍රොස්ට්‍රිප් ව්‍යුහයන්ට වඩා හොඳ වන අතර තරංග මාර්ගෝපදේශ විසරණ ගුණ ඇත.රූප සටහන 1 හි පෙන්වා ඇති පරිදි;

SIW සැලසුම් මාර්ගෝපදේශ

උපස්ථර ඒකාබද්ධ තරංග මාර්ගෝපදේශ (SIWs) යනු සමාන්තර ලෝහ තහඩු දෙකක් සම්බන්ධ කරන පාර විද්‍යුත් ද්‍රව්‍යයක කාවැදී ඇති ලෝහ පේළි දෙකක් භාවිතා කිරීමෙන් නිපදවන ලද ඒකාබද්ධ තරංග මාර්ගෝපදේශ වැනි ව්‍යුහයන් වේ.සිදුරු හරහා ලෝහ පේළි පැති බිත්ති සාදයි.මෙම ව්යුහය ක්ෂුද්ර තීරු රේඛා සහ තරංග මාර්ගෝපදේශ වල ලක්ෂණ ඇත.නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය අනෙකුත් මුද්රිත පැතලි ව්යුහයන්ට සමාන වේ.සාමාන්‍ය SIW ජ්‍යාමිතිය රූප සටහන 2.1 හි පෙන්වා ඇත, එහි පළල (එනම් පාර්ශ්වික දිශාවේ (ලෙස) හරහා වෙන් කිරීම), SIW ව්‍යුහය සැලසුම් කිරීම සඳහා වයස් වල විෂ්කම්භය (d) සහ තාර දිග (p) භාවිතා වේ. වඩාත් වැදගත් ජ්යාමිතික පරාමිතීන් (රූපය 2.1 හි පෙන්වා ඇත) ඊළඟ කොටසෙහි විස්තර කෙරේ.සෘජුකෝණාස්‍රාකාර තරංග මාර්ගෝපදේශය මෙන් ප්‍රමුඛ මාදිලිය TE10 බව සලකන්න.වාතයෙන් පිරුණු තරංග මාර්ගෝපදේශකවල (AFWG) කැපුම් සංඛ්‍යාත fc සහ පාර විද්‍යුත් පිරවූ තරංග මාර්ගෝපදේශ (DFWG) සහ a සහ b මානයන් අතර සම්බන්ධය SIW නිර්මාණයේ පළමු ලක්ෂ්‍යය වේ.වාතය පිරවූ තරංග මාර්ගෝපදේශ සඳහා, කපා හැරීමේ සංඛ්‍යාතය පහත සූත්‍රයේ පෙන්වා ඇත

2

SIW මූලික ව්‍යුහය සහ ගණනය කිරීමේ සූත්‍රය[1]

මෙහි c යනු නිදහස් අවකාශයේ ආලෝකයේ වේගය, m සහ n යනු මාතයන්, a යනු දිගු තරංග මාර්ගෝපදේශ ප්‍රමාණය සහ b යනු කෙටි තරංග මාර්ගෝපදේශ ප්‍රමාණයයි.තරංග මාර්ගෝපදේශය TE10 මාදිලියේ ක්‍රියා කරන විට, එය fc=c/2a ලෙස සරල කළ හැක;තරංග මාර්ගෝපදේශය පාර විද්‍යුත් වලින් පුරවා ඇති විට, a පුළුල් දිග a ad=a/Sqrt(εr) මගින් ගණනය කරනු ලැබේ, එහිදී εr යනු මාධ්‍යයේ පාර විද්‍යුත් නියතය වේ;SIW TE10 ප්‍රකාරයේදී ක්‍රියා කිරීම සඳහා, සිදුරු පරතරය p, විෂ්කම්භය d සහ පළල පැත්ත පහත රූපයේ ඉහළ දකුණු පස ඇති සූත්‍රය තෘප්තිමත් කළ යුතු අතර, d<λg සහ p<2d [ අනුභූතික සූත්‍ර ද ඇත. 2];

3

λg යනු මාර්ගෝපදේශ තරංග ආයාමය වේ: ඒ අතරම, උපස්ථරයේ ඝණකම SIW ප්‍රමාණයේ සැලසුමට බලපාන්නේ නැත, නමුත් එය ව්‍යුහය නැතිවීමට බලපානු ඇත, එබැවින් ඉහළ ඝනකම උපස්ථරවල අඩු පාඩු වාසි සලකා බැලිය යුතුය. .

Microstrip සිට SIW පරිවර්තනය
මයික්‍රොස්ට්‍රිප් ව්‍යුහයක් SIW වෙත සම්බන්ධ කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට, ටේපර්ඩ් මයික්‍රොස්ට්‍රිප් සංක්‍රාන්තිය ප්‍රධාන කැමති සංක්‍රාන්ති ක්‍රමයක් වන අතර, ටේපර්ඩ් සංක්‍රාන්තිය සාමාන්‍යයෙන් අනෙකුත් මුද්‍රිත සංක්‍රාන්තිවලට සාපේක්ෂව බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ගැලපීමක් සපයයි.හොඳින් සැලසුම් කරන ලද සංක්‍රාන්ති ව්‍යුහයක් ඉතා අඩු පරාවර්තන ඇති අතර, ඇතුළත් කිරීමේ අලාභය මූලික වශයෙන් පාර විද්‍යුත් සහ සන්නායක පාඩු නිසා සිදුවේ.උපස්ථරය සහ සන්නායක ද්රව්ය තෝරාගැනීම ප්රධාන වශයෙන් සංක්රමණය අහිමි වීම තීරණය කරයි.උපස්ථරයේ ඝනකම මයික්‍රොස්ට්‍රිප් රේඛාවේ පළලට බාධා කරන බැවින්, උපස්ථරයේ ඝණකම වෙනස් වන විට ටේපර්ඩ් සංක්‍රාන්තියේ පරාමිතීන් සකස් කළ යුතුය.තවත් වර්ගයක භූගත කොප්ලැනර් තරංග මාර්ගෝපදේශයක් (GCPW) අධි-සංඛ්‍යාත පද්ධතිවල බහුලව භාවිතා වන සම්ප්‍රේෂණ රේඛා ව්‍යුහයකි.අතරමැදි සම්ප්රේෂණ මාර්ගයට ආසන්නව ඇති පැති සන්නායක ද බිම ලෙස සේවය කරයි.ප්‍රධාන පෝෂකයේ පළල සහ පැති බිමට ඇති පරතරය සකස් කිරීමෙන් අවශ්‍ය ලාක්ෂණික සම්බාධනය ලබා ගත හැකිය.

4

Microstrip to SIW සහ GCPW සිට SIW

පහත රූපය SIW වෙත microstrip නිර්මාණය සඳහා උදාහරණයකි.භාවිතා කරන මාධ්‍යය Rogers3003, පාර විද්‍යුත් නියතය 3.0, සැබෑ අලාභ අගය 0.001, සහ ඝනකම 0.127mm වේ.අන්ත දෙකෙහිම පෝෂක පළල 0.28mm වන අතර එය ඇන්ටෙනා පෝෂකයේ පළලට ගැලපේ.කුහරයේ විෂ්කම්භය d=0.4mm වන අතර පරතරය p=0.6mm වේ.සමාකරණ ප්‍රමාණය 50mm*12mm*0.127mm වේ.පාස්බෑන්ඩ් හි සමස්ත අලාභය 1.5dB පමණ වේ (පුළුල් පැති පරතරය ප්‍රශස්ත කිරීමෙන් එය තවදුරටත් අඩු කළ හැක).

5

SIW ව්යුහය සහ එහි S පරාමිතීන්

6

විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර බෙදා හැරීම@79GHz


පසු කාලය: ජනවාරි-18-2024

නිෂ්පාදන දත්ත පත්‍රිකාව ලබා ගන්න