25
30
Vl..f(zau)4Ј-.|,3si,4Ј
е Н1,Н1,- напряженности внешнего
магнитного поля на краях ферритовой пленки по направлению распространения видеоимпульса;
Ј, Ј - граничные частоты в СВЧ- импульс ej35 М - намагниченность насыщения материала ферритовой пленки;
Т 2,21-10 с- ,40
длительность -С СВЧ-импульса опреляют по формуле
о 8IT(ft-ftlI45
где h - толщина ферритовой пленки; 1 - длина пути распространения нестационарных колебаний намагниченности в ферритовой пленке от места возбуждения до места преобразования. На чертеже представлено устройст- во для преобразования видеоимпульсов в СВЧ-импульсы.
Устройство для преобразования видеоимпульсов в СВЧ-импульсы содержит диэлектрическую пластину 1, одна сто25
а ширина d прямоугольно пленки 5 рав- на
d
1
0
5
0
5
0
5
где I - расстояние между микрополос- ковыми антеннами 3 и 4 в направлении продольной оси прямоугольной пленки 5. Устройство для преобразования видеоимпульсов в СВЧ-импульсы работает следующим образом.
На микрополосковую антенну 3 подается видеоимпульс, фронт которого меньше времени релаксации магнитных моментов прямоугольной пленки 5 и который возбуждает в прямоугольной пленке 5 распространяющиеся нестационарные колебания намагниченности - поверхностную магнитостатическую волну (ПМСВ). Достигнув микрополосковой антенны 4, нестационарные колебания преобразуются в СВЧ-импульс. V-образ- ная форма торцов полюсов 6 и 7 магнитной системы 8 и наклонное положение микрополосковых антенн 3 и 4 по отношению к продольным краям прямоугольной пленки 5 обеспечивают неоднородность поля намагничивания прямо- моугольной пленки 5 вдоль направлений осей микрополосковых антенн 3 и 4. В результате каждый участок микрополосковой антенны 3 возбуждает ПМСВ, каждая из которых распространяется
со своей групповой скоростью и частотой. Степень неоднородности внешнего магнитного поля определяет разность граничных частот в СВЧ-импуль- се, а различие в скоростях распространения ПМСВ с этими частотами - длительность СВЧ-ймпульса.
Формула изобретения
1о Способ преобразования видеоимпульсов в СВЧ-импульсн, включающий возбуждение видеоимпульсом нестационарных колебаний намагниченности в ферритовой пленке, направление распространения которых перпендикулярно к направлению внешнего магнитного поля, и последующее преобразование их в .СВЧ-импульсы, отличающий- с я тем, что, с целью обеспечения частотной модуляции СВЧ-импульса, предварительно создают неоднородность внешнего магнитного поля вдоль направления распространения видеоимпульса, разность напряженностей которого на краях ферритовой пленки равна
,-,-(
-Ч т1 4 -.
35
де Н1,Hj - напряженности внешнего
магнитного поля н& краях ферритовой пленки по направлению распространения видеоимпульса j f1,f - граничные частоты в СВЧимпульсе$М - намагниченность насыщения
материала ферритовой плен-до
KHj
0
S
5
где
h - толщина ферритовой пленки; 1 - длина пути распространения нестационарных колебаний намагниченности в ферритовой пленке от места возбуждения до места преобразования. 2. Устройство для преобразования видеоимпульсов в СВЧ-импульсы, содержащее диэлектрическую пластину, .одна сторона которой металлизирована, а на другую нанесены параллельно расположенные две микрополосковые антенны, прямоугольную пленку иттриевого феррограната, установленную на микрополосковые антенны, при этом поперечная ось прямоугольной пленки иттриевого феррограната лежит в одной плоскости с осевой линией полюсов магнитной системы, отличающееся тем, что продольная ось каждой микро- полосковой антенны пересекает соответствующий край прямоугольной пленки иттриевого феррограната под углом 1Г/3, торцы полюсов магнитной системы выполнены V-образными в плоскости расположения прямоугольной пленки иттриевого феррограната, причем расстояние между полюсами магнитной системы вдоль их осевой линии d( больше расстояния на их краях d2 и определяется из соотношения
.
1)г
i - i
№L
1 Тм
а ширина d прямоугольной пленки иттриевого ферромагнита равна
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПРОСТРАНСТВЕННО-ЧАСТОТНЫЙ ФИЛЬТР НА МАГНИТОСТАТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ | 2023 |
|
RU2822613C1 |
ПРОСТРАНСТВЕННО-ЧАСТОТНЫЙ ФИЛЬТР НА МАГНИТОСТАТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ | 2023 |
|
RU2813706C1 |
РЕКОНФИГУРИРУЕМЫЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ВВОДА-ВЫВОДА НА ОСНОВЕ КОЛЬЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА | 2019 |
|
RU2707391C1 |
МУЛЬТИПЛЕКСОР НА ОСНОВЕ КОЛЬЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА | 2021 |
|
RU2771455C1 |
Управляемый ответвитель СВЧ сигнала на магнитостатических волнах | 2018 |
|
RU2686584C1 |
АВТОГЕНЕРАТОР ХАОТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ | 2023 |
|
RU2804927C1 |
НЕЛИНЕЙНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СВЧ СИГНАЛА НА СПИНОВЫХ ВОЛНАХ | 2017 |
|
RU2666969C1 |
ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ | 1990 |
|
RU2028700C1 |
УПРАВЛЯЕМЫЙ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННО РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР НА МАГНИТОСТАТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ | 2020 |
|
RU2736286C1 |
УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ ДЕЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА МАГНИТОСТАТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ С ФУНКЦИЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ | 2019 |
|
RU2707756C1 |
Изобретение относится к СВЧ-измерительной аппаратуре. Целью является обеспечение частотной модуляции СВЧ-импульса. Способ преобразования видеоимпульсов в СВЧ-импульсы реализуется в устройстве, которое содержит две микрополосковые антенны 3 и 4, расположенные параллельно одна другой на диэлектрической пластине 1, с установленной на них прямоугольной пленкой 5 иттриевого феррограната так, что каждый из ее продольных краев образует с продольной осью соответствующей антенны 3 или 4 угол φ/3, а торцы полюсов 6 и 7 магнитной системы 8 выполнены V-образными в плоскости расположения пленки 5. Поданный на антенну 3 видеоимпульс, фронт которого меньше времени релаксации магнитных моментов пленки 5, возбуждает в ней нестационарные колебания намагниченности - поверхностные магнитостатические волны /ПМСВ/, которые, достигнув антенны 4, преобразуются в СВЧ-импульс. Наличие V-образной формы торцов полюсов 6 и 7 и наклонное положение антенны 3 обеспечивают возбуждение ПМСВ каждым ее участком со своей групповой скоростью и частотой, которые определяют длительность СВЧ-импульса. 1 ил.
,21 -105 м-А-1. с ,
а длительность СВЧ-импульса определяют по формуле
л 8ir(ft-f,)-l u
d
1
где 1 - расстояние между мнкрополос- ковыми антеннами в направлении продольной оси прямоугольной пленки иттриевого ферромагнита.
Авторы
Даты
1990-06-15—Публикация
1987-07-27—Подача