Градиентный метод расчета потерь направляющей электродинамической структуры с неидеальными экранирующими поверхностями
- Авторы: Бирюков В.1, Лобин С.1
-
Учреждения:
- Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева
- Выпуск: Том 23, № 2 (2020)
- Страницы: 14-20
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.ssau.ru/pwp/article/view/7945
- DOI: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2020.23.2.14-20
- ID: 7945
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В работе рассматривается вопрос влияния шероховатой поверхности на распространение волн в экранированных структурах с учетом конечной проводимости металла. Представлен краткий обзор наиболее значимых моделей таких структур, и предложен новый метод расчета, в основу которого положены принцип градиентной модели шероховатой поверхности и концепция парциальных волн Бриллюэна. С помощью разработанной методики получено простое выражение для эквивалентной проводимости шероховатой поверхности, которое можно использовать в известных формулах для погонных потерь различных направляющих структур.
Об авторах
В.В. Бирюков
Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева
Автор, ответственный за переписку.
Email: birukovvv@mail.ru
С.Г. Лобин
Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева
Email: s.lobin@live.ru
Список литературы
- Ding R., Tsang L., Braunisch H. Random rough surface effects in waveguides using mode matching technique and the method of moments // IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology. 2012. Vol. 2. № 1. P. 140–148. DOI: https://doi.org/10.1109/TCPMT.2011.2175923.Бирюков В.В., Грачев В.А., Лобин С.Г, Круглый экранированный волновод с шероховатой внутренней поверхностью // Антенны. 2018. № 10. C. 54–59. DOI: https://doi.org/10.18127/j03209601-201810-06.Gold G., Helmreich K. Surface impedance concept for modeling conductor roughness // 2015 IEEE MTT-S International Microwave Symposium. 2015. P. 1–4. DOI: https://doi.org/10.1109/MWSYM.2015.7167013.Hammerstad E., Jensen O. Accurate models for microstrip computer-aided design // 1980 IEEE MTT-S International Microwave symposium Digest. 1980. P. 407–409. DOI: https://doi.org/10.1109/MWSYM.1980.1124303.Multigigahertz causal transmission line modeling methodology using a 3-D hemispherical surface roughness approach / S. Hall [et al.] // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2007. Vol. 55. № 12. P. 2614–2624. DOI: https://doi.org/10.1109/TMTT.2007.910076.Impact of copper surface texture on loss: A model that works / P.G. Huray [et al.] // DesignCon 2010. 2010. Vol. 1. P. 462–483.Tsang L., Gu X., Braunisch H. Effects of random rough surface on absorption by conductors at microwave frequencies // IEEE Microwave and Wireless Components Letters. 2006. Vol. 16. № 4. P. 221–223. DOI: https://doi.org/10.1109/LMWC.2006.872109.Бирюков В.В. Расчет потерь в прямоугольном волноводе с шероховатыми экранирующими поверхностями // Антенны. 2016. № 7. С. 53–57.Lomakin K., Gold G., Helmreich K. Analytical waveguide model precisely predicting loss and delay including surface roughness // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2018. Vol. 66. № 6. P. 2649–2662. DOI: https://doi.org/10.1109/TMTT.2018.2827383.