Гиротропные среды в технике СВЧ. Малков Н.А. - 41 стр.

UptoLike

Составители: 

Рис. 4.4 Резонансный вентиль на полосковом волноводе
с гребенчатым центральным проводником:
1 – заземленные пластины; 2 – ферритовые вкладыши;
3 – центральный проводник с гребенчатой замедляющей структурой
4.1.5 Ферритовые вентили на смещении поля основаны на изменении распределения СВЧ элек-
трического поля при прямом и обратном направлениях распространения волны в линии передачи с
подмагниченной внешним полем ферритовой пластиной.
Ферритовый вентиль на прямоугольном волноводе (рис. 4.5, а) включает подмагниченную полем
e
H
ферритовую пластину 1, на боковой поверхности которой нанесен резистивный поглощающий слой
2 с поверхностным сопротивлением 200...100=ρ
S
Ом/. Положение ферритовой пластины фиксируется
диэлектрической прокладкой 3 из материала с невысоким значением
д
ε
(кварцевое стекло, стеклотек-
столит). Амплитуда СВЧ электрического поля на поглощающем слое при прямом направлении распро-
странения близка к нулю (малые потери), при обратном максимальна (большие потери). Для работы в
сантиметровом диапазоне волн рекомендуют выбирать марки ферритов с достаточно высокой
300...200
S
M кА/м и узкой резонансной кривой 10
<
H кА/м. Допустимо использовать марки с повы-
шенным значением
ε
δtg . Для широкополосных приборов целесообразно иметь 1<
ν
γ
=
S
M
p
.
Рис. 4.5 Ферритовый вентиль на смешении поля:
а – на прямоугольном волноводе;
б – на несимметричном полосковом волноводе
Внутреннее магнитное поле должно обеспечивать выполнение следующего условия: 0
µ
. Этому, а
также получению достаточно малых
пр
l , соответствует область: δ+<σ< 2
2
1
4
1
2
pp
p
. Это соотноше-
ние является исходным для расчета и конструирования магнитной системы, при этом внешнее магнит-
а)
б)