Preview

Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника

Расширенный поиск

Температурная стабилизация фазовой скорости электромагнитной волны в прямоугольном волноводе с многослойной нанокомпозитной сегнетоэлектрической пленкой

Полный текст:

Аннотация

Определена постоянная распространения основной моды электромагнитной волны в прямоуголь­ ном волноводе, поперечное сечение которого частично заполнено многослойной нанокомпозитной се­ гнетоэлектрической пленкой (МНСЭП) на диэлектрической подложке. Численная модель построена на основе скалярной формы метода конечных элементов, приведенного к однородной системе линейных ал­ гебраических уравнений относительно узловых значений волнового скаляра при одномерной аппрокси­ мации. Диэлектрические свойства нанослоев определены концентрационной зависимостью бария в со­ ставе твердого раствора BaxSr1xTiO3. Приведены результаты проведенного по специально разрабо­ танной программе расчета для нескольких десятков элементов разбиения вдоль широкой стенки пря­ моугольного волновода компьютерного моделирования МНСЭП с разным числом слоев и концентрацион­ ных зависимостей бария, позволяющих стабилизировать постоянную распространения в широком температурном интервале. 

Об авторах

И. Г. Мироненко
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова
Россия

доктор технических наук (1981), профессор (1982)

кафедра микрора­диоэлектроники и технологии радиоаппаратуры 

Заслуженный деятель науки и техники РФ (1998). Автор более 100 научных работ. Сфера научных интересов - антенны, устройства СВЧ и их технологии.



А. А. Иванов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова
Россия

кандидат технических наук (2003), доцент

кафедра микрорадиоэлек­ троники и технологии радиоаппаратуры 

Автор более 20 научных работ. Сфера научных интересов - антенны, устройства СВЧ и их технологии. 



Список литературы

1. Сегнетоэлектрические пленки и устройства на сверх- и крайне высоких частотах / И. Г. Мироненко, А. А. Иванов, А. А. Семенов, С. Ф. Карманенко, И. А. Наза¬ ров. СПб: Элмор, 2007. 161 с.

2. Ahmed A., Goldhorpe I. A., Khandani A. K. Electrically tunable materials for microwave applications // Applied Physics Reviews 2. 2015. URL: https://doi.org /10.1063/1.4906255 (дата обращения: 25.12.2017).

3. Пат. RU 2443042 С1. МПК H01P 3/08 (2006.01). Щелевая линия / И. Г. Мироненко, А. А. Иванов, С. Ф. Кар- Статья поступила в редакцию 14 декабря 2017 г. маненко, А. А. Семенов, П. Ю. Белявский. Опубл. 20.02.2012. Бюл. № 5.

4. Щелевая линия на основе нанокомпозитных се- гнетоэлектрических пленок / И. Г. Мироненко, А. А. Ива¬ нов, А. А. Семенов, Д. В. Велькин // Радиотехника. 2012. № 7. С. 117-122.

5. Сильвестр П., Феррари Р. Метод конечных эле¬ ментов для радиоинженеров и инженеров-электриков / пер. с англ. С. Н. Хотяинцева. М.: Мир, 1986. 229 с.


Рецензия

Для цитирования:


Мироненко И.Г., Иванов А.А. Температурная стабилизация фазовой скорости электромагнитной волны в прямоугольном волноводе с многослойной нанокомпозитной сегнетоэлектрической пленкой. Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. 2017;(6):36-40.

For citation:


Mironenko I.G., Ivanov A.A. Temperature Stabilization of Electromagnetic Wave Phase Velocity in Rectangular Waveguide with Layered Nanocomposite Ferroelectric Film. Journal of the Russian Universities. Radioelectronics. 2017;(6):36-40. (In Russ.)

Просмотров: 319


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1993-8985 (Print)
ISSN 2658-4794 (Online)