ການກັ່ນຕອງ Dielectric ເປັນເສັ້ນໄຍ optical ທີ່ເລືອກສົ່ງຄວາມຍາວຄື້ນຫນຶ່ງແລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄົນອື່ນໂດຍອີງໃສ່ການແຊກແຊງພາຍໃນໂຄງສ້າງ. ຍັງເອີ້ນວ່າການກັ່ນຕອງການແຊກແຊງ. ໄມໂຄເວຟຜົນກະທົບ dielectric ceramics ປັບປຸງຂະຫນາດຂອງອຸປະກອນແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການຫຸ້ມຫໍ່ຂອງວົງຈອນລວມໄມໂຄເວຟ. ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້, ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການກັ່ນຕອງໄມໂຄເວຟແລະແຜງວົງຈອນໃນສະຖານີຖານຂອງການສື່ສານມືຖືແລະລະບົບການສື່ສານດາວທຽມໂດຍສະເພາະໃນ 5G.
ເຕັກໂນໂລຢີ 5G ທີ່ພັດທະນາຢ່າງໄວວາຈະນໍາເອົາພື້ນທີ່ຕະຫຼາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ກັບສະຖານີຖານ 5G ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວກອງ dielectric ສໍາລັບສະຖານີຖານ 5g.
ຫຼັກການອອກແບບ
ຮູບແບບ symmetric ຂອງຕົວກອງ resonator dielectric [1] ຖືກວິເຄາະໂດຍໃຊ້ໂມດູນຕົວກໍານົດການກະແຈກກະຈາຍຂອງ HFWorks ເພື່ອກໍານົດ pass-band ຂອງມັນ, ການຫຼຸດຜ່ອນໃນແລະອອກຈາກແຖບ, ແລະການກະຈາຍພາກສະຫນາມໄຟຟ້າສໍາລັບຄວາມຖີ່ຕ່າງໆ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈັບຄູ່ທີ່ສົມບູນແບບກັບຜູ້ທີ່ນໍາສະເຫນີໃນ [2]. ສາຍໄຟມີຕົວນໍາການສູນເສຍ, ແລະມີ Teflon ພາຍໃນ. HF Works ໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈັດວາງຕົວກໍານົດການກະແຈກກະຈາຍຕ່າງໆໃນ 2D ແລະ Smith Chart. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຫນາມໄຟຟ້າສາມາດໄດ້ຮັບຈຸດໃນ vector ແລະຂອບ 3D ຂອບເຂດສໍາລັບຄວາມຖີ່ຂອງການສຶກສາທັງຫມົດ.
ການຈຳລອງ
ເພື່ອຈໍາລອງພຶດຕິກໍາຂອງການກັ່ນຕອງນີ້ (ການໃສ່ແລະການສູນເສຍກັບຄືນ ...), ພວກເຮົາຈະສ້າງ Scattering Parameters ສຶກສາ, ແລະກໍານົດຂອບເຂດຄວາມຖີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເສົາອາກາດເຮັດວຽກ (ໃນກໍລະນີຂອງພວກເຮົາ 100 ຄວາມຖີ່ທີ່ແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນຈາກ 4 GHz ຫາ 8 GHz. ).
ແຂງ ແລະ ວັດສະດຸ
ໃນຮູບ 1, ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບ discretized ຂອງການກັ່ນຕອງວົງຈອນ dielectric ທີ່ມີ input coaxial ແລະ couplers ຜົນຜະລິດ. ສອງແຜ່ນ dielectric ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ resonators ຄູ່ເຊັ່ນວ່າອຸປະກອນທັງຫມົດກາຍເປັນຕົວກອງ bandpass ຄຸນນະພາບສູງ.
ໂຫຼດ/ຍັບຍັ້ງ
ສອງພອດແມ່ນໃຊ້ຢູ່ດ້ານຂ້າງຂອງສອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ coaxial. ດ້ານລຸ່ມຂອງປ່ອງອາກາດຖືກປະຕິບັດເປັນຂອບເຂດໄຟຟ້າທີ່ສົມບູນແບບ. ໂຄງສ້າງໄດ້ຜົນກໍາໄລຂອງຍົນ symmetry ຕາມແນວນອນແລະດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຕ້ອງການສ້າງແບບຈໍາລອງເຄິ່ງຫນຶ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນຈະປະກາດວ່າ HFWorks simulator ໂດຍການນໍາໃຊ້ເງື່ອນໄຂເຂດແດນ PEMS; ບໍ່ວ່າຈະເປັນ PECS ຫຼື PEMS, ແມ່ນຂຶ້ນກັບທິດທາງຂອງສະຫນາມໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຂອບເຂດຂອງ symmetry. ຖ້າ tangential, ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນແມ່ນ PEMS; ຖ້າ orthogonal ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນເປັນ PECS.
ຕາຫນ່າງ
ຕາຫນ່າງຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ທ່າເຮືອແລະຫນ້າ PEC. ການສ້າງຕາຫນ່າງພື້ນຜິວເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ແກ້ໄຂປັບປຸງຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງມັນຢູ່ໃນສ່ວນທີ່ຫຍາບຄາຍ, ແລະເອົາຮູບແບບສະເພາະຂອງມັນເຂົ້າໃນບັນຊີ.
ຜົນໄດ້ຮັບ
ແຜນວາດ 3D ແລະ 2D ຕ່າງໆແມ່ນມີໃຫ້ນຳໃຊ້, ຂຶ້ນກັບລັກສະນະຂອງໜ້າວຽກ ແລະຕົວກໍານົດການທີ່ຜູ້ໃຊ້ສົນໃຈ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຈັດການກັບການຈຳລອງຕົວກອງ, ການວາງແຜນພາລາມິເຕີ S21 ເບິ່ງຄືວ່າເປັນວຽກທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້.
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໃນຕອນຕົ້ນຂອງບົດລາຍງານນີ້, HFWorks ວາງແຜນເສັ້ນໂຄ້ງສໍາລັບພາລາມິເຕີໄຟຟ້າໃນພື້ນທີ່ 2D ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນ Smith Charts. ອັນສຸດທ້າຍແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບບັນຫາການຈັບຄູ່, ແລະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອພວກເຮົາຈັດການກັບການອອກແບບການກັ່ນຕອງ. ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້ວ່າພວກເຮົາມີແຖບຜ່ານແຫຼມແລະພວກເຮົາສາມາດບັນລຸຄວາມໂດດດ່ຽວທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຢູ່ນອກແຖບ.
ແຜນຜັງ 3D ສໍາລັບການສຶກສາຕົວກໍານົດການກະແຈກກະຈາຍກວມເອົາລະດັບຄວາມກວ້າງຂອງຕົວກໍານົດການ: ສອງຕົວເລກຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າສໍາລັບສອງຄວາມຖີ່ (ຫນຶ່ງແມ່ນຢູ່ໃນແຖບແລະອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນຢູ່ນອກແຖບ)
ຮູບແບບດັ່ງກ່າວສາມາດຖືກຈໍາລອງໂດຍໃຊ້ຕົວແກ້ໄຂ resonance ຂອງ HFWorks ເຊັ່ນກັນ. ພວກເຮົາສາມາດກວດພົບຫຼາຍຮູບແບບຕາມທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ. ມັນງ່າຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາດັ່ງກ່າວຈາກການສຶກສາຈໍາລອງ S-Parameter : HFWorks ອະນຸຍາດໃຫ້ drag and drop erations ເພື່ອຕັ້ງຄ່າ simulation resonance ຢ່າງໄວວາ. ໂຕແກ້ໄຂ resonance ໃຊ້ເວລາພິຈາລະນາ EM matrix ຂອງຕົວແບບແລະສະຫນອງການແກ້ໄຂຮູບແບບ Eigen ຕ່າງໆ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນດີຫຼາຍກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາໃນອະດີດ. ພວກເຮົາສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງຜົນໄດ້ຮັບ:
ເອກະສານອ້າງອີງ
[1] ການວິເຄາະການກັ່ນຕອງໄມໂຄເວຟໂດຍໃຊ້ວິທີການຄວາມຖີ່ຂອງ 3-DFinite-Element Modal, John R. Brauer, Fellow, IEEE, ແລະ Gary C. Lizalek, ສະມາຊິກ, ທຸລະກໍາ IEEE ກ່ຽວກັບທິດສະດີໄມໂຄເວຟ ແລະເຕັກນິກ, VOL. 45, ບໍ່. ວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 1997
[2] John R. Brauer, Fellow, IEEE, ແລະ Gary C. Lizalek, ສະມາຊິກ, IEEE " Microwave Filter Analysis using a New 3-D Finite-Element Modal Frequency Method."IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol45, No. 5, ຫນ້າ 810-818, ເດືອນພຶດສະພາ 1997.
ເປັນຜູ້ຜະລິດອົງປະກອບ RF passive, Jingxin ສາມາດເຮັດໄດ້ODM & OEMຕາມຄໍານິຍາມຂອງເຈົ້າ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການສະຫນັບສະຫນູນໃດໆຕົວກອງ dielectric, more detail can be consulted with us @sales@cdjx-mw.com.
ເວລາປະກາດ: ຕຸລາ 25-2021