Прелаштування мікросмужкових резонаторів НВЧ без погіршення добротності

Jazyk: ruština
Rok vydání: 2014
Předmět:
Zdroj: Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. Серія: Радіотехніка. Радіоапаратобудування.
ISSN: 2310-0389
2310-0397
Popis: Представлены шлейфовый и кольцевой резонаторы с микромеханическим управ-лением. Показаны основные отличия микромеханического метода перестройки резо-нансной частоты от других существующих методов, а так же их недостатки и преиму-щества. Приведены расчетные и экспериментальные зависимости резонансной частоты резонаторов от величины воздушного зазора между сигнальным электродом и подлож-кой, а также экспериментальные зависимости для собственной добротности шлейфово-го резонатора. Рассмотрены зависимости диэлектрических потерь и потерь в металли-ческих частях микрополоскового резонатора от величины нормированного воздушного зазора. Представлена оценка погрешности измерений для приведенных эксперимен-тальных данных.
Stub and ring resonators with resonance frequency micromechanical tuning are present-ed. Benefits and main differences of micromechanical resonance frequency tuning method from other methods are shown. Normalized dependences of effective permittivity on normal-ized air gap values for various microstrip line electrode width to substrate height ratios are obtained. Effective permittivity analytical formulas for the case of infinitely wide electrodes are derived. Calculated and experimental dependences of resonance frequency on air gap val-ue and stub experimental unloaded quality factor dependences are given. Air gap influence on resonance frequency value depending on substrate permittivity is shown in terms of the reso-nance frequency sensitivity. Error estimation for measured experimental data is presented. Adding tunable heterogeneity between the microstrip resonator signal electrode and the substrate provides not only the resonance frequency tuning but preserves unloaded quality factor. The preservation of the unloaded quality factor during the resonance frequency tuning achieved due to the metal and dielectric loss reduction. Air gap doesn’t have dissipative losses and has permittivity of one, which makes it the best solution for unloaded quality factor preservation. Another important conclusion is that insertion of the air heterogeneity reduces values of dielectric and metal losses arising when substrates with high permittivity are used. For dielectric loss reduction, it is important to maintain low ratio of microstrip line width to substrate height. In contrast to dielectric losses for metal loss reduction the ratio of microstrip line width to substrate height should be high. However, that ratio is limited by impedance permissible range.
Databáze: OpenAIRE