Análisis de estructuras híbridas de meandros con escudos adicionales
Autores: Belova-Plonien, Diana; Krukonis, Audrius; Katkeviius, Andrius
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Análisis de estructuras híbridas de meandros con escudos adicionales
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Modelos
Estructuras de meandro híbridas
Escudos adicionales
Características electromagnéticas
Modelado computacional
Tiempo de retardo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 37
Citaciones: Sin citaciones
Los modelos de estructuras híbridas de meandro con escudos adicionales se presentan en este documento. Se investigó la influencia de los escudos adicionales y sus posiciones de conexión a tierra en las características electromagnéticas de las estructuras híbridas de meandro. Se crearon modelos tridimensionales y se analizaron utilizando el método de momentos (MoM) en el software comercial Sonnet y el método de dominio temporal de diferencia finita (FDTD) en paquetes de software comercial CST Microwave Studio. El modelado basado en computadora fue verificado mediante experimentos físicos. El análisis mostró que es posible controlar la característica de tiempo de retardo utilizando diferentes valores de elementos inductivos concentrados sin necesidad de cambiar el tamaño total de la estructura híbrida de meandro. El tiempo de retardo varió en 1,2 ns en el rango de 1,3 ns a 2,5 ns cuando la inductancia cambió de 1 nH a 10 nH en nuestra investigación. Por otro lado, la banda de paso disminuyó de 2,384 GHz a 0,508 GHz. Los escudos adicionales y sus posiciones de conexión a tierra permitieron aumentar la banda de paso hasta en un 1,6%.
Descripción
Los modelos de estructuras híbridas de meandro con escudos adicionales se presentan en este documento. Se investigó la influencia de los escudos adicionales y sus posiciones de conexión a tierra en las características electromagnéticas de las estructuras híbridas de meandro. Se crearon modelos tridimensionales y se analizaron utilizando el método de momentos (MoM) en el software comercial Sonnet y el método de dominio temporal de diferencia finita (FDTD) en paquetes de software comercial CST Microwave Studio. El modelado basado en computadora fue verificado mediante experimentos físicos. El análisis mostró que es posible controlar la característica de tiempo de retardo utilizando diferentes valores de elementos inductivos concentrados sin necesidad de cambiar el tamaño total de la estructura híbrida de meandro. El tiempo de retardo varió en 1,2 ns en el rango de 1,3 ns a 2,5 ns cuando la inductancia cambió de 1 nH a 10 nH en nuestra investigación. Por otro lado, la banda de paso disminuyó de 2,384 GHz a 0,508 GHz. Los escudos adicionales y sus posiciones de conexión a tierra permitieron aumentar la banda de paso hasta en un 1,6%.