TTS Moduł 6: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 485: | Linia 485: | ||
|valign="top"|Miniaturyzacja układów mikrofalowych wykonywanych w technologiach planarnych uniemożliwia wykorzystanie rezonatorów falowodowych o dużych dobrociach. Ponieważ rezonatory wykonane na bazie linii mikropaskowej nie osiągają dużych dobroci, to poszukiwano innych rozwiązań. | |valign="top"|Miniaturyzacja układów mikrofalowych wykonywanych w technologiach planarnych uniemożliwia wykorzystanie rezonatorów falowodowych o dużych dobrociach. Ponieważ rezonatory wykonane na bazie linii mikropaskowej nie osiągają dużych dobroci, to poszukiwano innych rozwiązań. | ||
Takim rozwiązaniem stał się '''rezonator dielektryczny''', który jest dyskiem wykonanym z dielektryka o dużej przenikalności elektrycznej <math>\ | Takim rozwiązaniem stał się '''rezonator dielektryczny''', który jest dyskiem wykonanym z dielektryka o dużej przenikalności elektrycznej <math>\varepsilon_r = 30...100\,</math>. Struktura jest całkowicie otwarta i nie ma żadnej ścianki metalowej. | ||
Rezonator dielektryczny jest strukturą wielomodową. Podstawowym modem rezonansowym jest <math>TE_{01\delta}\,</math>. Rozkład pola EM dla tego modu pokazano na rysunku c). Duża rozmaitość wyższych modów utrudnia ich kontrolę. Dobrocie własne <math>Q_0\,</math> rezonatorów są stosunkowo duże, w granicach <math>3000...8000\,</math>. | Rezonator dielektryczny jest strukturą wielomodową. Podstawowym modem rezonansowym jest <math>TE_{01\delta}\,</math>. Rozkład pola EM dla tego modu pokazano na rysunku c). Duża rozmaitość wyższych modów utrudnia ich kontrolę. Dobrocie własne <math>Q_0\,</math> rezonatorów są stosunkowo duże, w granicach <math>3000...8000\,</math>. | ||
Linia 491: | Linia 491: | ||
Rezonator dielektryczny dobrze sprzęga się z linią mikropaskową. Pole magnetyczne otaczające pasek wnika do obszaru rezonatora i wzbudza pole elektryczne. Oczywiście wzbudzenie jest możliwe tylko wokół częstotliwości rezonansowej. | Rezonator dielektryczny dobrze sprzęga się z linią mikropaskową. Pole magnetyczne otaczające pasek wnika do obszaru rezonatora i wzbudza pole elektryczne. Oczywiście wzbudzenie jest możliwe tylko wokół częstotliwości rezonansowej. | ||
Wielką zaletą rezonatorów dielektrycznych jest możliwość stabilizacji termicznej ich częstotliwości rezonansowej. Częstotliwość rezonansowa rezonatora, w ogólnym przypadku, jest funkcją jego rozmiarów i przenikalności elektrycznej | Wielką zaletą rezonatorów dielektrycznych jest możliwość stabilizacji termicznej ich częstotliwości rezonansowej. Częstotliwość rezonansowa rezonatora, w ogólnym przypadku, jest funkcją jego rozmiarów i przenikalności elektrycznej <math>\varepsilon\,</math> dielektryka, z którego jest zrobiony. Zwykle z temperaturą rosną liniowo rozmiary rezonatora, a jego częstotliwość rezonansowa maleje, gdyż <math>f_0\approx L^{-1}</math> . Wzrost przenikalności względnej r powoduje także malenie częstotliwości, gdyż <math>f_0\approx {\varepsilon_r}^{-1/2}</math> . Jednakże znane są materiały dielektryczne, wśród których wartość pochodnej <math>d\varepsilon_r /dT\,</math> można dobierać dodatnią „+” lub ujemną „-”. W rezultacie zmiany przenikalności <math>\varepsilon_r\,</math> mogą kompensować zmiany wymiarów rezonatora i częstotliwość rezonansowa rezonatora dielektrycznego może być niezależna od temperatury. | ||
|} | |} |
Wersja z 13:51, 28 sie 2006
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |