Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pasmo X
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule opisano konstrukcję anteny mikropaskowej pracującej w paśmie 10,4-10,6 GHz. Struktura składa się z 4 liniowych podszyków po 28 elementów promieniujących, które zasilane są poprzez sprzężenie. Antena została zaprojektowana dla skanowania sektorowego z zawężeniem wiązki w płaszczyźnie elewacji. Zysk energetyczny w paśmie pracy anteny jest powyżej 26 dBi. Sprawność anteny jest większa od 80%, przy dopasowaniu lepszym niż -10 dB.
EN
In this paper the design of microstrip antenna operating in 10,4-10,6 GHz frequency band was described. The structure consists of 4 linear 28-element sub-arrays. Particular radiating elements are supplied by a coupling gap. The antenna was designed to achieve sector scanning with narrow beam in azimuth plane. Gain in the operating band is greater than 26 dBi with efficiency above 80% and matching better than -10 dB.
PL
Przedstawiono konstrukcję anteny planarnej o paśmie pracy znacznie większym od powszechnie uzyskiwanych w konstrukcjach anten planarnych, osiągając wartość powyżej 50%. Jednocześnie opisano wpływ parametrów poszczególnych warstw anteny na jej parametry elektryczne. Przedstawiono proces optymalizacji anteny wielowarstwowej pod względem uzyskania maksymalnie szerokiego pasma pracy. Wyniki numeryczne potwierdzono na drodze eksperymentalno-pomiarowej. Wykazano przewagę wielowarstwowych anten mikropaskowych nad jednowarstwowymi.
EN
The present paper described a method of analysis that can be applied to these geometries, as well as related configurations. The paper presents a model of the antenna on which the simulation was conducted on the impact parameter on bandwidth. The influence of the changes of the value of these parameters of individual layers on the bandwidth was talked over. Paper shows the analysis of multilayer microstrip antennas process is very complex and time consuming and compare between calculation and measurements. One of the most important parameters which have been calculated is the bandwidth. The paper describes a clear advantage of multilayer antennas over monolayer ones, where the bandwidth is significantly narrower.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję anteny planarnej o paśmie pracy znacznie większym od powszechnie uzyskiwanych w konstrukcjach anten planarnych i osiągającej wartość powyżej wielkości rzędu 50%. Jednocześnie przedstawiono wpływ parametrów poszczególnych warstw anteny na jej parametry elektryczne. Przedstawiono proces optymalizacji anteny wielowarstwowej pod kątem uzyskania maksymalnie szerokiego pasma pracy. Uzyskane wyniki numeryczne zostały potwierdzone na drodze eksperymentalno pomiarowej. Artykuł przedstawia przewagę wielowartswowych anten mikropaskowych nad jednowarstwowymi.
EN
The present paper described a method of analysis that can be applied to these geometries, as well as related configurations. The paper presents a model of the antenna on which the simulation was conducted on the impact parameter on bandwidth. The influence of the changes of the value of theae parameters of individual layers on the bandwidth was talked over. Paper shows the analysis of multilayer microstrip antennas process is very complex and time consuming and compare between calculation and measurements. One of the most important parameters which have been calculated is the bandwidth. The paper describes a clear advantage of multilayer antennas over monolayer ones, where the bandwidth is significantly narrower.
EN
A low cost microwave X-band generator for educational purposes was designed and built. Its simple construction and user's interface makes it suitable for a student laboratory. The generator is based on a single frequency conversion concept. It uses a digitally tunable PLL chip for intermediate frequency generation and an active frequency multiplier for frequency conversion. The generator covers 9,7-11 GHz part of the X frequency band. The frequency tuning may also be done automatically in a slow frequency sweep mode, which saves a lot of manual work. The output signal is amplitude modulated in order to match with VSWR meters used in a microwave laboratory. The signal level is stabilized by an automatic gain control unit comprising a dedicated MCU, digitally controlled attenuator and power detector, which reduces power fluctuations over the whole frequency band.
PL
Tani generator mikrofalowy na pasmo X został zaprojektowany i skonstruowany w celu zastosowania w studenckiej pracowni laboratoryjnej. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika jest to idealne narzędzie do takich celów. Jego konstrukcja jest oparta na bazie pojedynczej przemiany częstotliwości. Do generacji pośredniej częstotliwości używany jest układ pętli fazowej sterowanej cyfrowo. Generator pracuje w paśmie 9,7-11 GHz, które jest częścią pasma X. Częstotliwość może być także ustawiana automatycznie w trybie powolnego przemiatania częstotliwości. Sygnał wyjściowy jest modulowany amplitudowo aby spełnić wymagania mierników WFS znajdujących się w laboratorium mikrofalowym. Poziom mocy wyjściowej jest stabilizowany automatycznie dzięki zastosowaniu układu automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW) wyposażonym w tłumik sterowany cyfrowo, detektor mocy oraz odpowiedni mikrokontroler.
5
EN
The minimum achievable volume for local deposition of microwave energy in biological material has been assessed in the frequency range 9 GHz to 30 GHz. Both numerical simulation of deposition in human tissue and experiments with chicken breast tissue (similar to human muscle) were employed. With a very short monopole antenna at the end of a miniature co-axial cable and a 10 Watt, 1 second pulse of 9 GHz microwaves, a sphere with diameter of 1.5 millimeters was preferentially heated to temperatures required for cell destruction. Simulations indicate that if frequency were raised to 30 GHz the diameter of the heated sphere would shrink to 1 millimeter. Tumors in humans are often first detected when they are about 1 millimeter in diameter. The results reported are preliminary in nature being obtained as part of a training project for M.S. students.
PL
Ten artykuł jest poświęcony metodzie wykorzystania energii promieniowania elektromagnetycznego z zakresu częstotliwości od 9 GHz do 30 GHz w uzyskaniu pożądanych skutków medycznych w małych objetościach materiału biologicznego. Zarówno symulacje numeryczne działania wypromieniowanej fali w tkance ludzkiej, jak i eksperymenty z tkanką kurczęcia (która ma podobne właściwości do tkanki ludzkiej), zostały wykonane i są tutaj omówione. Pokazano, że przy wykorzystaniu bardzo krótkiej jednopolowej anteny zainstalowanej na końcu miniaturowego współosiowego kabelka, wypromieniowanej rnocy 10 W w impulsie o czasie trwania l s i częstotliwości fali 9 GHz, można wybraną objętość tkanki o kształcie kuli o średnicy l,5 mm ogrzać do temperatury, w której /achodzi zniszczenie jej komórek. Ponadto z symulacji wynika, że jeżeli częstotliwość promieniowania mikrofalowego jest zwiększona do 30 GH/, to średnica podgrzanej kuli redukuje się do l mm. Zmiany rakowe w tkance ludzkiej są często diagnozowane wtedy, gdy mają one właśnie średnice około l mm. Wyniki przedstawione w tym artykule mają charakter wstępny (rozpoznawczy) i zostały otrzymane w projekcie wykonanym przez studentów kończących magisterskie studia inżynierskie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.