Микроволновые технологии в телекоммуникационных системах. Михайлов В.Ф - 58 стр.

UptoLike

58
для ИПЛ
()
11
1
1ln/
p
p
ef
h
ab wh
h

=+

ε
,
где
22
11
0,5173 0,1515ln , 0,3092 0,1047ln
pp
hh
ab
hh

 
=− =

 
 

 

.
Приведенные формулы справедливы при 1 w / h
p
h
p
; 0,2 h / h
p
1;
ε
r
6 с погрешностью до ±2%.
Потери в проводниках в ППЛ близки к потерям в закрытой МПЛ, а
коэффициент затухания в диэлектрике
()
()
д
27,3 1 t
g
1
ref
ef r
εε δ
α=
εε
.
Открытые ППЛ и ИПЛ характеризуются возрастанием потерь при
малых величинах w / h, связанных с утечкой энергии с краев подложки
за счет возбуждения поверхностных волн.
Подвешенные и инвертированные полосковые линии были предло-
жены для использования на КВЧ с целью снизить потери, характерные
для МПЛ, увеличить размеры и допуски (при сохранении квази-ТЕМ-
режима волн), упростить монтаж активных элементов, повысить вели-
чину волнового сопротивления [50]. Однако трудности крепления под-
ложки и сохранение возможности возбуждения высших типов волн обус-
ловили интерес к практическому использованию этих ИЛП лишь в зак-
рытом виде (см. рис. 1.11, 6 и 7).
Частотный диапазон применения ППЛ и ИПЛ простирается от 10 до
180 ГГц. При этом данные типы ИЛП главным образом служат для по-
строения входных малошумящих устройств КВЧ-диапазона: усилителей,
смесителей и пр.
Связанные полосковые линии
Пусть в симметричной либо микрополосковой ИЛП две металличес-
кие полоски равной ширины располагаются, как показано на рис. 1.25.
Поскольку электрические поля, возникающие вокруг этих проводни-
ков, существуют не только в непосредственной близости от каждого из
них, появляется взаимодействие между ними за счет краевых полей,
величина которых зависит от разности потенциалов между проводни-