Computer Aided Design v mikrovlnné technice

Podobné dokumenty
Návrh planární dolní propusti

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely

PŘEDMLUVA 11 FORMÁLNÍ UJEDNÁNÍ 13

ANALÝZA PLANÁRNÍCH STRUKTUR POMOCÍ METODY MOMENTŮ A JEJICH OPTIMALIZACE

STATISTIKA. Statistika se těší pochybnému vyznamenání tím, že je nejvíce nepochopeným vědním oborem. H. Levinson

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

Katedra elektromagnetického pole K kurs AWR MO. samostatná úloha č.3

pro bakalářský studijní program Ekonomika a management

Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa

Pružnost a pevnost. 9. přednáška, 11. prosince 2018

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

Širokopásmová dipólová anténa s drážkovaným reflektorem

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

Lineární a adaptivní zpracování dat. 8. Modely časových řad I.

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba

Základní princip regulace U v ES si ukážeme na definici statických charakteristik zátěže

je vstupní kvantovaný signál. Průběh kvantizační chyby e { x ( t )}

Katedra elektromagnetického pole K Kurs AWR MO. ukázková úloha. Analýza filtrů

HODNOTY, MĚŘENÍ STATOROVÝCH ODPORŮ




VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ

WikiSkriptum Ing. Radek Fučík, Ph.D. verze: 1. října 2019

Matematika 1. Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D / 13. Posloupnosti

Prostředky automatického řízení

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PARAMETRY KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE ČÁST 1: HARMONICKÉ A MEZIHARMONICKÉ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Ústav radioelektroniky. Diplomová práce. magisterský navazující studijní obor Elektronika a sdělovací technika

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje Rychlost pracovního mechanismu

I. TAYLORŮV POLYNOM. Taylorovy řady některých funkcí: Pro x R platí: sin(x) =

elektrické filtry Jiří Petržela základní pojmy

Lineární a adaptivní zpracování dat. 9. Modely časových řad II.

Fourierova transformace ve zpracování obrazů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÍCEPÁSMOVÁ FLÍČKOVÁ ANTÉNA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

Číslicové filtry. Použití : Analogové x číslicové filtry : Analogové. Číslicové: Separace signálů Restaurace signálů

IMPLEMENTACE OBJEKTIVNÍHO MODELU HODNOCENÍ KVALITY ZVUKU PEMO-Q V PROSTŘEDÍ MATLAB SE ZAHRNUTÝM MODELEM SLUCHOVÉ CESTY A MODELEM CASP

Odezva na obecnou periodickou budící funkci. Iva Petríková Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

ANALÝZA VLIVU NUMERICKÉ APERTURY A ZVĚTŠENÍ NA HODNOTU ROZPTYLOVÉ FUNKCE BODU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEREFLEKTOROVÁ FRAKTÁLNÍ ANTÉNA MULTIREFLECTOR FRACTAL ANTENNA

Vyšší harmonické a meziharmonické

Signál. Pojmem signál míníme většinou elektrickou reprezentaci informace. měřicí zesilovač. elektrický analogový signál, proud, nebo většinou napětí

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

Širkopásmové dielektrické antény


Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací

Kolineární anténní řada s vertikální polarizací pro vysílání DVB-T

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Parametry kvality elektrické energie

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Hřebenová trychtýřová anténa

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÝKONOVÝ DĚLIČ PRO FREKVENČNÍ PÁSMO 10 GHZ POWER DIVIDER WORKING AT FREQUENCY BAND 10 GHZ

Matematika 1. Ivana Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D Posloupnosti

INTEGRACE PÁSMOVÉ PROPUSTI DO PLANÁRNÍ ANTÉNNÍ STRUKTURY

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 18. Vizualizace teplotních polí na povrchu těles

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přenosových vlastností dvojbranu, část

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Teoretická elektrotechnika - vybrané statě

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Zadání konstrukčního cvičení

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1

Anténní systém pro DVB-T

Užitečné zdroje příkladů jsou: Materiály ke cvičením z Kalkulu 3 od Kristýny Kuncové:

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254

Drátové antény. Obr. 9.1 Rukávový dipól (vlevo) monopól s umělou zemí (vpravo).

( nositelné. Milan Švanda, Milan Polívka. X17NKA Návrh a konstrukce antén

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY REKONFIGUROVATELNÁ ŠTĚRBINOVÁ ANTÉNNÍ ŘADA RECONFIGURABLE SLOT ANTENNA ARRAY

ABSTRAKT KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRACT KEYWORDS

Analýza chování algoritmu MSAF při zpracování řeči v bojových prostředcích

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Obvody pro perspektivní kmitočtová pásma

Průchod paprsků různými optickými prostředími

SIW ŠTĚRBINOVÁ ANTÉNA

TŘETÍ HLOŽANKA DUŠAN Název zpracovaného celku: TŘECÍ PŘEVODY TŘECÍ PŘEVODY

MODELOVÁNÍ PLANÁRNÍCH ANTÉN POMOCÍ UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ

Základy optoelektroniky

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Dolní propust slouží k potlačení harmonických kmitočtů a měla by být součástí každého vysílacího zařízení. Požadavky na dolní propust: - potlačení

1 ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz

ÚBYTKY NAPĚTÍ V ES Jednoduchá ss vedení nn, vn Dvouvodičový rozvod. Předpoklad konst. průřezu a rezistivity. El. trakce, elektrochemie, světelné

2. Měření základních optických vlastností materiálů. index lomu a disperze propustnost, absorpce kvalita optických prostředí

Fourierova transformace ve zpracování obrazů

Metodický postup pro určení úspor primární energie

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

Souměrné složkové soustavy Rozklad nesymetrického napětí: Soustava sousledná (1), zpětná (2) a netočivá (0). Odtud (referenční fáze A) kde. 3 j.

Měřící technika - MT úvod

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n

Využití metamateriálů pro zlepšení parametrů antén

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

Transkript:

Computer Aided Desig v mikrovlé techice http://www.urel.feec.vutbr.cz/~raida/mcvt Zbyěk Raida raida@feec.vutbr.cz

Časový plá předášky [5.09.] Návrh kmitočtového filtru v MATLABu [0.0.] Návrh plaárí dolí propusti v MATLABu [09.0.] Návrh pásmové propusti, optimalizace [6.0.] Test [3.0.] Idividuálí projekt: zadáí [30.0.] Metoda koečých diferecí: vlovod parallel-plate [06..] Metoda koečých prvků: vlovod parallel-plate [3..] Metoda koečých prvků: obdélíkový vlovod [0..] Metoda koečých prvků: časová oblast [7..] Mometová metoda: drátová atéa [04..] Test [..] Idividuálí projekt: obhajoba

Časový plá cvičeí [4.09.] Opakováí: Maxwellovy rovice, vedeí [0.0.] Návrh kmitočtových filtrů v MATLABu (4 body) [08.0.] Návrh plaárí dolí propusti v MATLABu (4 body) [5.0.] Návrh plaárí pásmové propusti v MATLABu (4 body) [.0.] Optimalizace plaárích filtrů v MATLABu (4 body) [9.0.] Vlová aalýza filtrů: HFSS 3D Layout (4 body) [05..] Vlová aalýza filtrů: HFSS (4 body) [..] Vlová aalýza filtrů: CST Microwave Studio (4 body) [9..] Idividuálí projekt: optimalizace filtrů [6..] Idividuálí projekt: podklady pro výrobu filtrů [03..] Idividuálí projekt: měřeí filtrů [0..] Idividuálí projekt: kozultace

Hodoceí Body lze získat: Hodoceí cvičeí (během semestru): 8 bodů Testy (během semestru): 40 bodů Idividuálí projekt: 3 body Uděleí zápočtu podmíěo: 34 bodů během semestru (cvičeí 4, testy 0) 6 bodů za idividuálí projekt

Literatura ČERNOHORSKÝ, D. a kol. Aalýza a optimalizace mikrovlých struktur. Bro: Nakladatelství VUTIUM, 999. RAIDA, Z. a kol. Aalýza mikrovlých struktur v časové oblasti. Bro: Nakladatelství VUTIUM, 003. RAIDA, Z. a kol. Mikrovlé struktury z etradičích materiálů. Bro: VUT v Brě, 0.

Opakováí

Drátová atéa l Hdl I d dt S E ds Plaárí moopól Itegrálí formulace

Smyčková atéa l Edl d dt S H ds Drátová smyčka Itegrálí formulace

Difereciálí formulace S l d dt d d S H l E z y x z y x H H H t E E E z y x 0 0 0 z y x E t H z E y E x y z t H x E z E y z x t H y E x E z x y

Maxwellovy telegrafí rovice H J D t d dz H y k H y 0 B d Ex E k Ex 0 k j j t dz E x E r H y H E dl U H dl I

Maxwellovy telegrafí rovice d E dz x k E 0 x d U dz U Z Y d dz H y k H y 0 d I dz I Z Y k j j R j L G j C Z V j j Z C R G jl jc

Vedeí a koci d f c c ef

Vedeí a koci d f c c ef

Efektiví permitivita mikropásku pro h W W h r r ef pro 0,04 h W h W W h r r ef

Efektiví šířka mikropásku w f h 8h w l w 4h w pro h w f h w w l7.08 0. 85 h w pro h

Délka úseků vedeí vedeí akrátko: L vedeí aprázdo: Z ta 0C 0 C C l si l charakteristická impedace: Z C l Z si l 0L ta L 0L Z C L Z 0v efektiví permitivita 0 ef h w ef efektiví šířka

Plaárí filtry Úseky vedeí: Maxwellovy telegrafí rovice

Dolí propust. Skoková změa impedace zaedbatelé apětí zaedbatelý proud

Dolí propust. Pahýl a koci aprázdo

Dolí propust 3. Útlumové póly o koečém kmitočtu

Pásmová propust

Pásmová zádrž

Plaárí filtr = dvojbra b a Z U 0 b a Z I 0 I Z Z U a 0 0 I Z Z U b 0 0

Rozptylové parametry S b a a 0 S b a a 0 b b S S S S a a S b a a 0 S b a a 0

Decibely Čiitel odrazu S : kolik výkou se odrazí od vstupí bráy Čiitel odrazu v decibelech: S db 0log S 0 db: veškerý výko se odrazí 0 db: desetia výkou se odrazí 0 db: proceto výkou se odrazí

ABCD parametry 0 I U U A 0 U I U B 0 I U I C 0 U I I D I U D C B A I U

ABCD parametry A C B D A C B D

Filtr: přeosová fukce S j F zvlěí F charakteristická fukce L A L R 0log S j 0log S j isertio loss retur loss

Charakteristika filtru Závislost čiitele odrazu a vstupí bráě a kmitočtu

Charakteristika filtru mezí kmitočet Přeosová charakteristika filtru: závislost přeosu a kmitočtu

Literatura HONG, J. S., LANCASTER, M. J., Microstrip Filters for RF/Microwave Applicatios, New York: J. Wiley ad Sos, 00. ISBN: 0-47-38877-7