Формирование резонанса Фано в микрополосковой структуре сверхвысоких частот

Моделирование микрополосковой структуры сверхвысоких частот кольцевой конфигурации. Вид микрополоскового кольцевого резонатора с брэгговской структурой. Направленность ответвителей на связанных микрополосковых линиях по сравнению с оптическими каплерами.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 11.01.2018
Размер файла 266,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Формирование резонанса Фано в микрополосковой СВЧ структуре

А.Р. Насыбуллин, Т.О. Вазиев, О.Г. Морозов

Аннотация

В статье представлены результаты моделирования микрополосковой СВЧ структуры кольцевой конфигурации, которая по аналогии с волоконно-оптическим прототипом, воплощает принцип образования резонанса Фано. Подобный тип резонанса характеризуется асимметрией формы и обладает более узким резонансом по сравнению с классическими гауссовской и лоренцовской формами.

Ключевые слова: кольцевой резонатор, брэгговское отражение, резонанс Фано, фазовый сдвиг.

В оптическом диапазоне проводились исследования по получению высокодобротной резонансной характеристики с применением кольцевого резонатора и волоконно-оптической решетки Брэгга (ВРБ) с фазовым р-сдвигом. Кольцевой ВРБ резонатор с фазовым р-сдвигом показан на рис. 1.

Рис. 1. - Кольцевой ВРБ резонатор с фазовым р-сдвигом

Он физически состоит из одной брэгговской решетки замкнутой саму на себя через дополнительный виток оптического волокна, который вводит фазовую задержку (Ф) для каждой встречной волны, генерируемой внутри кольцевой структуры [1,2]. Эта фазовая задержка может быть выражена как:

Ф ==

гдеявляется эффективным показателем преломления оптической моды, распространяющейся через дефект длиной в дефектной области, называемой р-сдвигом. микрополосковый кольцевой резонатор брэгговский

Спектральный отклик структурыТ, может быть выражен общим аналитическим выражением в замкнутой форме:

(1)

где и k - доли оптических амплитуд передаваемых через ответвители 1 и 2соответственно, t и r - амплитуды электрического поля, передаваемыеотраженные ВБР соответственно, задаются:

где +=1, в идеальном случае, ВБР без потерь. - половина длины ВБР, а , К и могут быть выражены как [3]:

; К= ;

с - эффективный показатель преломления волокна, и

- глубина модуляции показателя решетки и длина волны Брэгга

(т. е. =,с - периодом ВБР) соответственно. В уравнении (1),

a - коэффициент затухания равный exp(-a??), где a потери на распространение в волокне на единицу длины,a?? - половина длины пути геометрической полости (т. е. половина длины ВБР).

Получаемая высокодобротная резонансная характеристика получила название резонанс Фано, который в свою очередь можно рассматривать как интерференцию двух волн. Первая пропорциональна А (функция Лоренца), а вторая - как B. Здесь А, В и - вещественные функции с относительными изменениями в интересующем частотном диапазоне. Из-за интерференции полученную интенсивность волны можно записать в виде:

I(щ) =

где q - параметр асимметрии Фано, = (щ - - безразмерная частота, - центральная частота, - ширина узкой полосы.

=

где F = A / B и - относительная интенсивность и разность фаз соответственно.

Интересующим нас параметром Фано является:

q = cos (2)

Уравнение (2) показывает, что в зависимости от знака и значения q, спектра Фано имеет 4 характерные формы. Для специальных значений q узкая полоса симметрична (q = 0 andq ? ± ), а в общем случае, когда

-<q< 0 или q, узкая полоса имеет ассиметричный профиль, меняя свою форму зеркально, с изменением знака q [2].

Микрополосковая брэгговская структура обладает аналогичными свойствами как оптическая ВБР, с этой целью проведена попытка реализовать аналогичную схему в СВЧ диапазоне. Использовался микрополосковый кольцевой резонатор на несимметричной полосковой линии, рассчитанный на частоту 1 ГГц. Далее в кольцевую линию были введены неоднородности в виде расширения ширины полоскового проводника (рис. 2) [4,5].

Рис. 2. - Общий вид и характеристика микрополоскового кольцевого резонатора с брэгговской структурой

Анализируя представленные характеристики резонатора можно наблюдать смещения резонансов кольцевого резонатора в полосе заграждения брэгговской структуры (показана пунктиром).

Введя в брэгговскую структуру фазовый сдвиг (рис.3) можно наблюдать возникновение ассиметричного резонанса Фано в центре полосы заграждения борэгговской структуры [6,7].

Рис. 3.- Общий вид и характеристика микрополоскового кольцевого резонатора с брэгговской структурой с фазовым сдвигом

Низкий уровень резонанса Фано и небольшая добротность объясняется малыми значениями направленности ответвителей на связанных микрополосковых линиях по сравнению с оптическими каплерами.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, в рамках базовой части Государственного Задания 8.6872.2017/8.9.

Литература

1. Campanella C.E., Leonardis F.,Mastronardi L., Malara P., Gagliardi G., Passaro M.N. Investigation ofrefractive index sensing based on Fano resonance in fiber Bragg grating ring resonators // OPTICS EXPRESS . - 2015. - №11, pp.14301-14313.

2. Rybin V., Kapitanova V., Filonov S., Filonov P., Belov A., Kivshar S., Limonov F. Fano resonances in antennas: General control over radiation patterns // [physics.optics]. - 2013. - №1.Vol. 88, Iss. 20.

3. Медведков О.И., Королев И.Г., Васильев С.А. Запись волоконных брэгговских решеток в схеме с интерферометром Ллойда и моделирование их спектральных свойств. - М.: НЦВО ИОФ, 2004- 46 с.

4. Насыбуллин А.Р. Пассивные оптические и коаксиальные

СВЧ-структуры с периодическими неоднородностями: трансфер сенсорных технологий // Инженерный вестник Дона. 2016. №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3761

5. Насыбуллин А.Р. Преобразовательные элементы на основе полосковых брэгговских структур для СВЧ датчиков параметров технологических процессов // Научно-технический вестник Поволжья. 2016. №3. С. 129-131.

6. Насыбуллин А.Р. Активные оптические и СВЧ-элементы с периодическими структурами, расположенными в ближней зоне излучения: трансфер сенсорных технологий // Инженерный вестник Дона. 2016. №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3751

7. О.Г. Морозов, А.Р. Насыбуллин Свойства сложно-периодических неоднородных систем в радиочастотных и оптических направляющих структурах // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2015. №3(18). С. 20-22.

8. Васильев С.А., Медведков О. И., Королев И.Г., Божков А.С., Курков А.С., Дианов Е.М. Волоконные решетки показателя преломления и их применения. Квантовая электроника, 2005, т.35, №12, C. 1085-1103.

9. Вазиев, Т.О. Фазовый анализ степени нагруженности резонатора

//XIII Международная научно-техническая конференция, Материалы конференции, 2015, C. 101-103.

10. Вазиев, Т.О. Влияние коэффициента связи и внешней нагрузки резонатора на фазовый сдвиг проходящего через него сигнала (высокочастотный анализ) // Международная научно-практическая конференция «Новая наука: стратегии и векторы развития», 2016, С. 94-102.

References

1. Campanella C.E., Leonardis F., Mastronardi L., Malara P., Gagliardi G., Passaro M.N. Investigation of refractive index sensing based on Fano resonance in fiber Bragg grating ring resonators. OPTICS EXPRESS.2015.№11. pp.14301-14313.

2. Rybin V., Kapitanova V., Filonov S., Filonov P., Belov A., Kivshar S., Limonov F. Fano resonances in antennas: General control over radiation patterns [physics.optics]. 2013. №1.Vol. 88, Iss. 20.

3. Medvedkov O.I., Korolev I.G., Vasil'ev S.A. Zapis' volokonnyh brjeggovskih reshetok v sheme s interferometrom Llojda i modelirovanie ih spektral'nyh svojstv [Recording of fiber Bragg gratings in the scheme with Lloyd's interferometer and modeling of their spectral properties]. M.: NCVO IOF, 2004, 46 p.

4. Nasybullin A.R. Inћenernyj vestnik Dona (Rus). 2016. №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3761

5. Nasybullin A.R. Nauchno-tehnicheskij vestnik Povolzh'ja. 2016. №3. pp. 129-131.

6. Nasybullin A.R. Inћenernyj vestnik Dona (Rus). 2016. №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3751

7. O.G. Morozov, A.R. Nasybullin Fizika volnovyh processov I radiotehnicheskie sistemy. 2015. №3 (18). pp. 20-22.

8. Vasil'ev S.A., Medvedkov O. I., Korolev I.G., Bozhkov A.S., Kurkov A.S., Dianov E.M. Kvantovaja jelektronika, 2005, t.35, №12, pp. 1085-1103.

9. Vaziev, T.O. XIII Mezhdunarodnaja nauchno-tehnicheskaja konferencija, Materialy konferencii [XIII International Scientific and Technical Conference], 2015, pp. 101-103.

10. Vaziev, T.O. Mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija «Novajanauka: strategii I vektory razvitija», 2016, pp. 94-102.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Анализ простейших случаев разветвления в волноводах. Законы распространения волны в разветвлении. Построение нового волнового фронта. Экспериментальная проверка свойств волноводного тройника. Матрица рассеяния для четырёхполюсника сверхвысоких частот.

    контрольная работа [234,5 K], добавлен 22.03.2016

  • Исследование диэлектрического отклика. Поляризация и диэлектрическая проницаемость. Диэлектрические функции в диапазоне радио- и сверхвысоких частот, в области решеточных и электронных резонансов. Разложение диэлектрической функции на элементарные части.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 16.08.2011

  • Принцип действия и основные параметры коаксиального направленного ответвителя на связанных линиях. Экспериментальные графики параметров направленного ответвителя в диапазоне частот. Мощности, распространяющиеся в основном и вспомогательном каналах.

    лабораторная работа [55,5 K], добавлен 15.10.2013

  • Физические основы и принцип действия широкополосных фильтров. Метод расчета цепочных фильтров. Пример расчета фильтра нижних частот на заданные параметры. Построение полной характеристики затухания фильтра нижних частот. Расчет промежуточного полузвена.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 21.01.2011

  • Микрополосковая линия как несимметричная полосковая линия передачи для передачи электромагнитных волн в воздушной или диэлектрической среде, вдоль двух или нескольких проводников. Построение соответствующей модели с помощью программы CST Studio SUITE.

    контрольная работа [3,1 M], добавлен 12.03.2019

  • Характеристика конфигураций амплитудно-ступенчатых зеркал открытого квазиоптического резонатора СО2-лазера от геометрических размеров зеркал и параметров амплитудно-ступенчатого фильтра в виде поглощающих элементов, размещенных в узловых линиях поля.

    дипломная работа [485,8 K], добавлен 09.07.2012

  • Сведения о простейших электрических фильтрах. Комплексный коэффициент передачи, частотные характеристики фильтра нижних частот. АЧХ и ФЧХ фильтра верхних частот и полосового фильтра. Расчет величин конденсаторов и сопротивлений при заданной частоте среза.

    лабораторная работа [176,2 K], добавлен 22.10.2012

  • Фильтр нижних частот (ФНЧ). Максимальная амплитуда прямоугольного сигнала на выходе ФНЧ. Описание фильтра верхних частот (ФВЧ) в частотной и временной областях. Максимальная скорость нарастания сигнала на выходе ФВЧ. Полное входное сопротивление.

    лабораторная работа [1,7 M], добавлен 25.04.2013

  • Применение расчетных формул для определения собственных частот и форм колебаний стержня (одномерное волновое уравнение) и колебаний балки с двумя шарнирными заделками. Использование теоретических значений первых восьми собственных частот колебаний.

    контрольная работа [2,6 M], добавлен 05.07.2014

  • Квантовые детекторы видимого и инфракрасного диапазонов, их характеристики и принципы работы. Технология изготовления SSPD детекторов с резонатором и без него. Устройство и принцип действия резонатора. Измерение спектральной чувствительности образцов.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 12.11.2012

  • Строение и свойства ионосферы, модели; представления о природе шумового фона и образовании ионосферного альфвеновского резонатора. Расчет коэффициента отражения волн, представление данных в виде спектрограмм. Результаты наблюдений резонансных структур.

    дипломная работа [9,0 M], добавлен 30.04.2011

  • Синергетика, самоорганизация, синхронизация. Автоколебательная система. Характеристики ритма: период и частота. Подстройка ритмов: захват фаз и частот. Синхронизация: обзор различных случаев. Цепочки осцилляторов. Образование кластеров.

    курсовая работа [485,9 K], добавлен 09.06.2006

  • Выбор вентилятора, расчет мощности и выбор электродвигателя. Механическая характеристика асинхронного двигателя. Выбор преобразователя частот. Компьютерное моделирование энергетических характеристик частотно-управляемых электроприводов в среде Matlab.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 26.05.2012

  • Оценка влияния малых нерегулярностей в геометрии, неоднородности в граничных условиях, нелинейности среды на спектр собственных частот и собственной функции. Построение численно-аналитического решения задачи о внутреннем контакте двух цилиндрических тел.

    автореферат [2,3 M], добавлен 12.12.2013

  • Численная оценка зависимости между параметрами при решении задачи Герца для цилиндра во втулке. Устойчивость прямоугольной пластины, с линейно-изменяющейся нагрузкой по торцам. Определение частот и форм собственных колебаний правильных многоугольников.

    диссертация [8,0 M], добавлен 12.12.2013

  • Расчет мощности приводного электродвигателя. Анализ структуры силового блока преобразователя, принципиальной и функциональной схемы. Разработка графика напряжения в контрольных точках преобразователя. Расчет характеристик двигателя, полосы спектра частот.

    курсовая работа [620,4 K], добавлен 02.02.2016

  • Виды и основы работы направленных устройств, использование ответвителей и мостов. Принцип работы векторных анализаторов цепей. Моделирование разделителя на основе эквивалентных схем элементов, технико-экономическое обоснование данного устройства.

    дипломная работа [3,2 M], добавлен 06.05.2014

  • Выбор ориентировочных значений номинального напряжения и вариантов конфигурации электрической сети. Расчет потерь мощности в трансформаторах подстанций. Определение технико-экономических показателей радиальной, радиально-магистральной и кольцевой сетей.

    курсовая работа [527,3 K], добавлен 14.03.2015

  • Расчет баланса мощности и выбор компенсирующих устройств. Потери активной мощности в линиях и трансформаторах. Баланс реактивной мощности. Составление вариантов конфигурации сети с анализом каждого варианта. Потеря напряжения до точки потокораздела.

    контрольная работа [4,3 M], добавлен 01.12.2010

  • Электрические цепи переменного тока, их параметры. Понятие и основные условия явления резонанса. Особенности изменения индуктивного и емкостного сопротивления. Анализ зависимости фазового сдвига между током и напряжением на входе контура от частоты.

    контрольная работа [216,6 K], добавлен 16.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.