СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА №2/2012
в 50 Ом, а на другом конце – 140 Ом. Ожидаемый коэффициент отражения на входе (при 50 омной нагрузке на выходе) такого трансформатора при заданных параметрах составляет: (3) Общий вид линии питания представ лен на рисунке 9. Расчёт [12] и опти мизация полосковой линии с потеря ми проводились в программе электро динамического моделирования HFSS. В таблице приведена S матрица полос ковой линии. Результаты моделирования логопе риодической антенны с согласующим устройством представлены на рисун ках 10 и 11. Из рисунка 10 видно, что КСВ логопериодической антенны в по лосе частот от 1 до 16 ГГц не превыша ет 1,4. Широкополосные антенны не ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 56 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 2 2012 обладают высокой направленностью, коэффициент усиления обычно не превышает 11 дБ. В нашем случае К у = 8 дБ (см. рис. 11). Данная антенна полностью удовлет воряет всем предъявляемым требова ниям и может использоваться для ре шения задач электромагнитной со вместимости вширокой полосе частот, а также в других экспериментальных исследованиях. З АКЛЮЧЕНИЕ Широкополосные антенны, предна значенныедляработывширокомдиапа зонечастот, имеютчастотно зависимые характеристикиизлученияисогласова ния, чтозатрудняетдостижениенаилуч шиххарактеристик. Исправитьположе ниеможно, подключивпоследовательно с антенной согласующее устройство – фильтр, который одновременно играет рольлиниипитания.Посколькурасчёти моделирование сложной антенны с со гласующейструктуройтребуетбольших вычислительных затрат, целесообразно синтез согласующей структуры выпол нить отдельно, а затем объединить ре шение частотно зависимой антенны и S параметры фильтра на платформе программыэлектродинамическогопро ектирования FEKO. Л ИТЕРАТУРА 1. DuHamel R.H., Isbell D.E. 1957 IRE Nat. Conv. Rec. Pt. 1. PP. 119–128. 2. Rumsey V.H. 1957 IRE Nat. Conv. Rec. Pt. 1. PP. 114–118. 3. Carrel R. 1961 IRE Internat. Conv. Rec. Pt. 1. PP. 65–75. 4. Бененсон Л.С. Сверхширокополосные ан тенны. Мир, 1964. 5. Яцкевич В.А. Логопериодические антен ны. Вологда: Русь, 1994. 6. Петров Б.М, Костромитин Г.И., Горемы кин В.Е. Вибраторные логопериодичес кие антенны. Горячая линия – Телеком, 2005. 7. Cазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. Высшая школа, 1988. 8. Банков С.Е., Курушин А.А. Расчёт излучаю щих структур с помощью FEKO. НПП «Родник, 2008. 9. www.feko.inf. 10. Банков С.Е., Курушин А.А. HFSS Ansoft Элек тродинамическое моделирование слож ных СВЧ структур. Солон Пресс, 2006. 11.www.ansoft.com . 12. Матей Г.Л., Янг Л., Джонс Е.М.Т. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи. Т. 1. Связь, 1971. Новости мира News of the World Новости мира Учёные создали солнечные батареи в виде краски Возможность «красить» солнечными ба тареями технику и здания для получения бесплатной энергии обещают исследовате ли Университета Нотр Дам (University of Notre Dame). На пути к получению недоро гих источников энергии команда профессо ра Прашанта Камата (Prashant V. Kamat) по лучила новый светочувствительный матери ал, способный преобразовывать солнечный свет в электричество. Учёные разработали пастообразную водно спиртовую смесь из наночастиц диоксида титана и сульфида кадмия. Эта паста, нанесённая кистью на прозрач ную токопроводящую поверхность, демон стрирует эффект генерации электроэнергии за счёт солнечного света. Коэффициент пре образования энергии этой краски из полу проводниковых наночастиц пока не превыша ет 1%, что заметно меньше показателей тра диционных кремниевых батарей (10…15%). Но Камат говорит, что этот недостаток ни велируется дешевизной материала при промышленном производстве и возмож ностью наносить его на большие площади, невзирая на кривизну поверхности. В настоящее время исследователи изу чают возможность улучшить стабильность «солнечной краски». http://www.physorg.com/ Самовосстанавливающиеся проводники поднимут уровень надёжности электроники В число объектов и материалов, облада ющих способностью самостоятельно вос станавливать свои свойства или структуру, таких как пластик или краска, недавно до бавились проводники. В частности, инже нерам удалось сделать так, чтобы контакт ные дорожки на печатных платах восста навливались быстрее, чем можно было бы заметить разрыв. Два года назад команда инженеров из Иллинойского университета предложила внедрять в тело проводника 10 ДН, дБ 110 град –180 –150 –120 –90 –60 –30 0 30 60 90 120 150 180 5 0 –5 –10 –15 –20 –25 0, ° Рис. 11. Диаграмма направленности в E плоскости (сплошная кривая) и Н плоскости (пунктирная кривая) на частоте 10 ГГц . © СТА-ПРЕСС
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy