×
09.11.2018
218.016.9b4e

Результат интеллектуальной деятельности: Способ моделирования параметров геометрической неоднородности поверхности микрополосковой линии передачи

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002672031
Дата охранного документа
08.11.2018
Аннотация: Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат - повышение точности компьютерного моделирования целостности сигнала и электромагнитной совместимости проектируемых СВЧ устройств в расширенном диапазоне рабочих частот до 100 ГГц и более. Для этого расчет параметров геометрической неоднородности поверхности микрополосковой линии передач проводят последовательно в три этапа: при этом на подготовительном этапе проводят получение микрофотографии поверхности микрополосковой линии передачи, например, с помощью сканирующей электронной микроскопии, ввод исходных данных, вычисление глубины скин-слоя; на втором этапе задают градиент неоднородности по указанной области неоднородности, параметрам самой глубокой впадины и калибровочной линейки на микрофотографии поверхности микрополосковой линии передачи и на основе рекурсивного метода цифровой обработки микрофотографии проводят наложение и обработку маски неоднородности; на заключительном этапе на основе введенных исходных данных и полученной маски неоднородности поверхности проводят построение эквивалентной RLCG-модели микрополосковой линии передачи, учитывающей параметры геометрической неоднородности ее поверхности. 6 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при проектировании сложных радиотехнических изделий, к примеру, сверхвысокочастотных (СВЧ) устройств, выполненных на основе низкотемпературной совместно-обжигаемой керамики. Реализация изобретения позволяет повысить точность проектирования изделий за счет определения геометрической неоднородности микрополосковых линий передач при компьютерном моделировании целостности сигналов, паразитных связей, перекрестных наводок и др. в обеспечение требований их электромагнитной совместимости.

Известны аналогичные способы моделирования параметров геометрической неоднородности поверхности линий передач:

1) Hall S. Modeling Requirements for Transmission Lines in Multi-Gigabit // Electrical Performance of Electronic Packaging, IEEE 13th Topical Meeting. 2004. - pp. 67-70;

2) Huray P.G., Pytel S.G., Hall S.H., Oluwafemi F., Mellitz R.I., Hua D., and Ye P. Fundamentals of a 3-D "Snowball" Model for Surface Roughness Power Losses" // 11th Annual IEEE SPI Proceedings. May 13-16, 2006. - pp. 121-124;

3) Brian C. Loss Modeling in Non-Ideal Transmission Lines for Optimal Signal Integrity. 1st ed. Berlin: Technischen Berlin, 2012. - 106 pp.;

4) Method for modeling conductor surface roughness US 8527246 B1.

Данные способы позволяют математически описать определенную геометрию поверхности линии передачи в виде корректирующего коэффициента параметров отражения и передачи. При этом модель:

- Хэммерстада - описывает пилообразный профиль;

- Холла - аппроксимирует неоднородность поверхности в виде серии полушарий;

- Холла-Хуррея - описывает поперечное сечение проводника в виде сфер, расположенных на полусферах.

Точность вычисляемых значений и результатов расчетов коэффициентов с использованием перечисленных моделей, как правило, сильно зависит от рабочей частоты и достоверности исходных данных для расчета, вводимых вручную, таких как: высота, диаметр и средняя плотность распределения неоднородностей.

При этом за прототип взят метод моделирования шероховатости поверхности проводника (Method for modeling conductor surface roughness US 8527246 В1). Данный метод заключается в двухуровневом определении размеров и расположения выступов на поверхности проводника с последующим получением трех поправочных коэффициентов, причем, последний фактор коррекции получается путем объединения первого и второго поправочного коэффициента. Определение размеров и габаритов выступов предлагается делать путем анализа микрофотографии поверхности. В общем виде метод позволяет получить поверхностное волновое сопротивление проводника следующим образом:

1) Определение количества уровней N для модели шероховатости;

2) Определение профиля шероховатости поверхности;

3) Выявление ith выступов с использованием ith базовой поверхности для ith уровня;

4) Определение ith корректирующего коэффициента Ki для ith уровня используя параметры для ith выступа;

5) Повторение пунктов 3 и 4 до тех пор пока I не станет равно N;

6) Расчет финального корректирующего коэффициента Ks;

7) Расчет поверхностного волнового сопротивления появляющегося на шероховатой поверхности с использованием Ks.

Из данного прототипа взята идея получения профиля шероховатости поверхности по реальной микрофотографии поверхности исследуемого материала. Однако прототип имеет существенные недостатки:

- частотный диапазон применимости ограничен частотой в 50 ГГц;

- отсутствует возможность учета геометрической неоднородности поверхности линий передач пористых структур, выполненных, к примеру, на основе технологии низкотемпературной совместно-обжигаемой керамики;

- необходимость ручного подбора параметров геометрической неоднородности поверхности для достижения удовлетворительной точности расчета;

- использование корректирующего коэффициента исключает возможность учета пространственного распределения геометрической неоднородности по поверхности линии передачи.

Задачей изобретения является устранение указанных выше недостатков прототипа, а именно:

- повышение точности компьютерного моделирования целостности сигнала и электромагнитной совместимости проектируемых СВЧ устройств в расширенном диапазоне рабочих частот до 100 ГГц и более;

- возможность учета геометрической неоднородности поверхности линий передач (в том числе пористых структур);

- автоматическое определение параметров геометрической неоднородности поверхности для достижения удовлетворительной точности расчета;

- исключение корректирующего коэффициента путем учета пространственного распределения геометрической неоднородности по поверхности линии передачи.

Поставленная задача решается за счет того, что моделирование параметров геометрической неоднородности поверхности микрополосковой линии передач на основе пространственной дискретизации эквивалентной RLCG-модели (где: L - индуктивность линии; R - активное сопротивление линии; С - емкость пленочного конденсатора; G -проводимость утечки через изоляцию) проводится последовательно в три этапа:

- на подготовительном этапе, например, с помощью метода сканирующей электронной микроскопии проводится получение микрофотографии поверхности линии передачи. Затем вводятся исходные данные, необходимые для расчета: рабочая частота проектируемого СВЧ-устройства, характеристики применяемых диэлектрических материалов (диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь), параметры линии передачи (коэффициент передачи, коэффициент отражения). Корме того, на данном этапе проводится вычисление глубины скин-слоя и указывается область неоднородности на микрофотографии поверхности.

- на втором этапе по указанной области неоднородности, параметрам самой глубокой впадины и калибровочной линейки на микрофотографии поверхности микрополосковой линии передачи задается градиент неоднородности. После чего по микрофотографии поверхности, например, с помощью рекурсивного метода цифровой обработки изображений, проводится наложение и обработка маски неоднородности.

- на заключительном этапе, на основе введенных исходных данных и полученной маски неоднородности поверхности, проводится построение эквивалентной RLCG-модели микрополосковой линии передачи, в которой учитываются параметры геометрической неоднородности ее поверхности.

Суть изобретения поясняется чертежами, где на Фиг. 1 изображен алгоритм моделирования, на Фиг. 2 представлены микрофотографии пористой поверхности микрополосковой линии передачи, выполненной на основе технологии низкотемпературной совместно-обжигаемой керамики: увеличение в 600 раз (слева) и увеличение в 2300 раз (справа), на Фиг. 3 приведена иллюстрация базовой ячейки RLCG-компонентов, на Фиг. 4 представлен фрагмент эквивалентной электрической модели микрополосковой линии передачи, в центре которой встречается геометрическая неоднородность поверхности в виде паза.

На Фиг. 1 изображен алгоритм моделирования посредством дискретизации поверхности, где:

- Этап 1. Подготовительный;

- Этап 2. Вычисление маски геометрической неоднородности поверхности;

- Этап 3. Построение эквивалентной RLCG-модели микрополосковой линии передачи, учитывающей геометрическую неоднородность поверхности.

Определение параметров геометрической неоднородности поверхности линии передачи начинается с того, что на исходном микроизображении поверхности линий передач, окно обработки (Фиг. 5) построчно, пиксель за пикселем, принимает все возможные положения на плоскости микроизображения, и в каждом положении по значениям, лежащим в нем выходных отчетов, рассчитывается значение одного отсчета получаемой маски неоднородности.

Таким образом, пространственно-инвариантная обработка записана следующим соотношением:

где f(n1-m1,n2-m2) и g(n1,n2) - двумерные последовательности отсчетов входного и выходного изображения соответственно; G - оператор преобразования; D - конечное множество отсчетов, заданное относительно начала координат и определяющее форму и размеры окна обработки.

При этом D ограничивается прямоугольной областью:

где , , , - параметры, указывающие границы окна по следующим координатам (, ). При этом используется прямоугольное окно, симметричное относительно центрального пикселя:

Определение принадлежности соседних пикселей внутри области будет определяться следующим образом:

где Р0 - пиксель, указанный пользователем как пиксель неоднородности; Рn - анализируемый пиксель; Т - порог отклонения от указанного пикселя неоднородности.

Поскольку каждый пиксель изображения состоит из трех цветов - красного, зеленого и синего, то и проверка принадлежности пикселя к неоднородности проводится для каждого цвета отдельно, и только в случае, если все три цвета удовлетворяют условию, пиксель считается пикселем неоднородности.

На Фиг. 6 представлены результаты накладываемой маски неоднородности при различных значениях градиента неоднородности (слева-направо): 0,2; 0,3; 0,4.

На основе проведенной дискретизации и вычисленной маски неоднородности поверхности микрополосковая линия передачи впоследствии представляется в виде эквивалентной RLCG-модели, реализуемой с использованием последовательного включения базовых ячеек пассивных компонентов (Фиг. 3). С помощью последовательного включения RL-компонентов имитируют распространение сигнала, а с помощью параллельного включения CG-компонентов - взаимосвязь линии с опорным слоем, при этом в местах наличия геометрической неоднородности поверхности RL-цепь разрывают (Фиг.4).

Расчет значений RLCG-компонентов линии передачи проводится согласно следующим выражениям:

где d, w - длина и ширина линии передачи (м);

μ0 - магнитная проницаемость вакуума (Гн/м);

ρ - проводимость линии передачи (Ом);

ƒ - частота (Гц);

Zc - волновое сопротивление (Ом);

с - скорость света в вакууме (м/с);

εeƒƒ - эффективная диэлектрическая проницаемость;

tan(δ) - тангенс угла диэлектрических потерь;

ω - угловая частота (ω=2πƒ) (рад/с).

Способ моделирования параметров геометрической неоднородности поверхности микрополосковой линии передач с использованием автоматического построения расчетных эквивалентных RLCG-моделей является универсальным и легко интегрируется в различные системы схемотехнического (SPICE) моделирования. Так же будет действовать правило: чем больше цепей и звеньев эквивалентной RLCG-модели, тем точнее имитация геометрической неоднородности поверхности.

Данный способ программно проработан и прошел отладку и верификацию при проектировании СВЧ устройств. Практическое применение данного способа позволяет уменьшить сроки проектирования СВЧ устройств на основе компьютерного моделирования задач электромагнитной совместимости, что подтверждает эффективность предложенного способа.

Способ моделирования параметров геометрической неоднородности поверхности микрополосковой линии передач, включающий получение профиля шероховатости поверхности по реальной микрофотографии поверхности исследуемого материала, последующее получение распределения геометрических неоднородностей по поверхности, а также их параметров, отличающийся тем, что расчет параметров геометрической неоднородности поверхности микрополосковой линии передач, основанный на пространственной дискретизации эквивалентной RLCG-модели, где L - индуктивность линии, R - активное сопротивление линии, С - емкость пленочного конденсатора, G - проводимость утечки через изоляцию, проводят последовательно в три этапа: на подготовительном этапе проводят получение микрофотографии поверхности микрополосковой линии передачи с помощью сканирующей электронной микроскопии; вводят исходные данные, необходимые для расчета: рабочую частоту проектируемого СВЧ-устройства, характеристики применяемых диэлектрических материалов, а также учитывают параметры линии передачи - коэффициент передачи и отражения; вычисляют глубину скин-слоя; указывают область неоднородности на микрофотографии поверхности; на втором этапе задают градиент неоднородности по указанной области неоднородности, параметрам самой глубокой впадины и калибровочной линейки на микрофотографии поверхности микрополосковой линии передачи; на основе рекурсивного метода цифровой обработки по микрофотографии поверхности проводят наложение и обработку маски неоднородности; на заключительном этапе на основе введенных исходных данных и полученной маски неоднородности поверхности проводят построение эквивалентной RLCG-модели микрополосковой линии передачи, учитывающей параметры геометрической неоднородности ее поверхности.
Способ моделирования параметров геометрической неоднородности поверхности микрополосковой линии передачи
Способ моделирования параметров геометрической неоднородности поверхности микрополосковой линии передачи
Способ моделирования параметров геометрической неоднородности поверхности микрополосковой линии передачи
Способ моделирования параметров геометрической неоднородности поверхности микрополосковой линии передачи
Способ моделирования параметров геометрической неоднородности поверхности микрополосковой линии передачи
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 193.
02.05.2019
№219.017.4877

Устройство удержания подвижных элементов конструкции космического аппарата

Изобретение относится к области механизмов для удержания и дистанционного разделения трансформируемых механических систем или отделяемых элементов конструкции космических аппаратов (КА). Устройство удержания подвижных элементов конструкции КА содержит корпус и воронку, соединяемые друг с другом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686804
Дата охранного документа: 30.04.2019
24.05.2019
№219.017.5d81

Способ изготовления электронасосного агрегата

Изобретение относится к машиностроительной гидравлике, конкретно к способам изготовления электронасосных агрегатов (ЭНА) для систем терморегулирования самолетов и космических аппаратов. В способе изготовления ЭНА диафрагму, разделяющую рабочие колеса, изготавливают заодно с обоймой герметично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688872
Дата охранного документа: 22.05.2019
24.05.2019
№219.017.5e03

Способ снижения интенсивности эффекта распыления материала в вакуумной камере при испытаниях электрореактивных двигателей и комплекс для его реализации

Заявляемое изобретение относится к областям техники, связанным с испытаниями электрореактивных двигателей с высоким удельным импульсом, например стационарных плазменных и ионных двигателей. Способ снижения интенсивности эффекта распыления материала в вакуумной камере при проведении огневых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688870
Дата охранного документа: 22.05.2019
24.05.2019
№219.017.5ece

Космическая платформа

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к космическим платформам. Космическая платформа (КП) содержит силовую конструкцию корпуса (СКК), выполненную в виде сетчатой конструкции из композиционных материалов, на которой размещен приборный отсек, при этом торцы СКК...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688630
Дата охранного документа: 21.05.2019
31.05.2019
№219.017.7022

Универсальный интерфейс для монтажа оборудования с вантовой системой крепления

Изобретение относится к силовым конструкциям для установки, в частности, на борту космического аппарата различного оборудования с помощью вант. Интерфейс состоит из шпангоута с набором отверстий для его крепления на монтажных элементах разной конфигурации. С наружной стороны шпангоута...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689892
Дата охранного документа: 29.05.2019
07.06.2019
№219.017.74fa

Опорный узел сотовой панели

Изобретение относится к области машиностроения и касается опорного узла сотовой панели, который может быть использован для космических конструкций, в частности сотовых панелей, предназначенных для изготовления корпусов негерметичных космических аппаратов (КА), которые имеют опорные узлы для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690811
Дата охранного документа: 05.06.2019
07.06.2019
№219.017.7567

Способ диагностики работоспособности системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к системе терморегулирования космического аппарата. Способ диагностики работоспособности системы терморегулирования космического аппарата включает периодический контроль работы системы в условиях эксплуатации. Проводятся периодические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690827
Дата охранного документа: 05.06.2019
15.06.2019
№219.017.838f

Способ определения трехосной ориентации космического аппарата

Изобретение относится к определению ориентации космических аппаратов (КА), преимущественно на низких орбитах с существенным наклонением, оснащенных магнитометром (ММ). ММ определяет вектор напряженности (индукции) магнитного поля Земли (МПЗ) в два разных момента времени. За время между ними...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691536
Дата охранного документа: 14.06.2019
15.06.2019
№219.017.83aa

Узел регулировки натяжения строп

Изобретение относится к силовым конструкциям корпусов (СКК) сетчатой структуры, содержащим стропы (ванты) для закрепления элементов КА (например, топливных баков). Внутренняя часть предлагаемого узла образована площадкой (1) со стропами (14), закрепленной между внутренней (2) и внешней (3)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691552
Дата охранного документа: 14.06.2019
26.06.2019
№219.017.92b8

Негерметичный приборный отсек космического аппарата

Изобретение относится к бортовым системам космических аппаратов (КА). Негерметичный приборный отсек (НГПО) КА выполнен из сотопанелей с технологическими (ТО) и вентиляционными (ВО) отверстиями. ВО лабиринтного типа служат для отвода из НГПО продуктов газовыделения неметаллических элементов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692286
Дата охранного документа: 24.06.2019
Показаны записи 11-14 из 14.
29.05.2018
№218.016.53be

Система электропитания космического аппарата

Использование: в области электротехники. Технический результат - исключение возможности возникновения электростатических разрядов между цепочками фотодиодов солнечной батареи, уменьшение напряжения на вторичных обмотках трансформаторов и уменьшение габаритной мощности силовых элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653704
Дата охранного документа: 14.05.2018
09.06.2018
№218.016.5d57

Способ контроля сплошности диэлектрического покрытия металлической подложки

Изобретение относится к области электроискровой и газоразрядной дефектоскопии путем обнаружения локальных дефектов и может быть использовано для обнаружения дефектов диэлектрических покрытий деталей электротехнического и радиотехнического оборудования, а также для контроля герметичности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656292
Дата охранного документа: 04.06.2018
10.01.2019
№219.016.ae24

Способ получения защитного покрытия на несущих конструкциях бортовой радиоэлектронной аппаратуры летательных и космических аппаратов, изготовленных из магния или его сплавов, и защитное покрытие, полученное данным способом, и несущая конструкция с защитным покрытием

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для получения коррозионностойких покрытий на несущих конструкциях бортовой радиоэлектронной аппаратуры летательных и космических аппаратов. Способ включает формирование электрохимической системы, состоящей из анода -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676550
Дата охранного документа: 09.01.2019
27.08.2019
№219.017.c410

Способ поверхностного монтажа электрорадиоизделий радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к области радиоэлектронного машиностроения и может быть использовано при изготовлении различной радиоэлектронной аппаратуры и радиоэлектронных устройств ответственного и бытового назначения, включая радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов, работающую при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698306
Дата охранного документа: 26.08.2019
+ добавить свой РИД