自20世纪60年代末低损耗陶瓷发展以来,介质谐振器一直被用作微波电路应用中的高Q元件。电介质谐振器为谐振器提供了一种更紧凑的替代方案,并且更适合电路集成。
As shown below👇
介质谐振器的应用方向
1、低剖面小型化应用
介电谐振器天线可以做得非常薄,并且通过使用高介电常数,其他介电谐振器天线尺寸可以保持较小。
2、宽带、阻抗匹配
许多现有和新兴的无线应用以及许多雷达应用都在宽频带上运行,因此需要宽带天线。由于介电谐振器天线的带宽与其介电常数成反比,因此具有低εr值的介电谐振器天线最能实现宽带性能。
3、圆极化
圆极化的技术依赖于在介电谐振器天线中激发两种准简并模式,这两个模式在空间上是正交的,也是相位正交的。
4、高增益
提高介电谐振器天线增益的一种方法是堆叠介电谐振器天线,高方向性的第二种方法是合并金属腔
5、可重构
介质加载的设计可以设计具有波束控制能力的介电谐振器天线、可调谐频率介电谐振器天线和极化敏捷性。
6、电介质谐振器天线阵列
介电谐振器天线是低增益元件,与其他低增益元件一样,可以使用介电谐振器天线阵列来获得更高的方向性。
频率范围
有很多因素决定了天线可以工作的实际频率范围。
在较低频率下,天线的物理特性(尺寸和重量)通常是限制因素,而在较高频率下,机械公差和电气损耗通常是天线设计的主要因素。
介电谐振器天线的一个特性是其最大尺寸与自由空间谐振波长有关通过近似关系,是介电谐振器天线的介电常数。由于介电谐振器天线的辐射效率不受介电常数的显著影响,因此可以使用的值很广泛(市售低损耗微波介电材料,其值范围为).然而,介电谐振器天线的带宽与介电常数成反比,可能会限制给定应用的取值选择。通过使用具有高介电常数的材料,可以显著减小介电谐振器天线的尺寸,使其适用于低频操作。
介质谐振器是由具有一定电容和电感的介质构成,利用介质材料的介电性能,在特定尺寸的空间中形成谐振腔,从而将特定频率的电磁波耦合进入,并进行传播的一种微波器件。当交流电信号通过谐振器时,电容和电感之间会产生电场和磁场的相互作用,使得电能和磁能相互转换。当输入信号的频率与谐振器的固有频率相同时,电容和电感之间的能量转换达到最大,谐振器处于共振状态。介质谐振器是一种重要的电子元件,具有广泛的应用前景和重要的研究价值。随着技术的不断进步和新材料的不断涌现,介质谐振器的性能将不断提高,为各个领域的发展提供更加有力的支持。