×
08.02.2020
220.018.0023

Результат интеллектуальной деятельности: ОПТИЧЕСКИЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Оптический многослойный полосно-пропускающий фильтр относится к оптической технике терагерцового диапазона и может быть использован в оптических устройствах связи и измерительной аппаратуре. Фильтр содержит чередующиеся диэлектрические слои из материалов с высоким и низким показателями преломления, образующие зеркально-симметричную конструкцию. Все диэлектрические слои с низким показателем преломления выполнены из одного материала. Часть диэлектрических слоев имеет полуволновую толщину и является резонаторами фильтра, а остальные диэлектрические слои имеют четвертьволновую толщину и образуют многослойные диэлектрические зеркала, отделяющие резонаторы фильтра друг от друга и от внешнего пространства. Все диэлектрические слои с высокими показателями преломления выполнены из метаматериалов, представляющих собой диэлектрическую матрицу с металлическими наночастицами, оптимальные значения показателей преломления которых для каждого многослойного зеркала и каждого резонатора обеспечиваются оптимальной относительной объемной концентрацией металлических наночастиц в диэлектрической матрице метаматериала. Техническим результатом является уменьшение числа слоев в многослойных диэлектрических зеркалах полосно-пропускающего фильтра и расширение его нижней и верхней полосы заграждения. 1 табл., 6 ил.

Изобретение относится к оптической технике терагерцового диапазона и может быть использовано в устройствах связи и измерительной аппаратуре.

Известен оптический многослойный полосно-пропускающий фильтр пятого порядка [Аналог: Н.А. Macleod. Thin-film optical filters. 4-th ed., Tucson: CRC Press, ©2010 Taylor and Francis Group, p.356-357, Figure 8.22]. Фильтр содержит чередующиеся диэлектрические слои из материалов с высоким и низким показателями преломления, образующие зеркально-симметричную конструкцию. В фильтре все диэлектрические слои с высоким показателем преломления (nH) выполнены из одного материала, а все слои с низким показателем преломления (nL) выполнены из второго материала. Пять диэлектрических слоев фильтра имеют толщину λ/2, где λ - длина волны в материале на центральной частоте полосы пропускания. Каждый из этих пяти слоев является резонатором фильтра. Они выполнены из материала с показателем преломления nH. Остальные диэлектрические слои имеют толщину λ/4. Они образуют многослойные диэлектрические зеркала, отделяющие резонаторы фильтра друг от друга и от внешнего пространства. Каждое из двух наружных зеркал состоит из 6 слоев, а каждое из трех внутренних зеркал состоит из 13 слоев. Последнее обстоятельство означает, что все внутренние зеркала обеспечивают одинаковую связь для любой пары смежных резонаторов.

Одним из недостатков этого полосно-пропускающего фильтра пятого порядка является большое число слоев в его зеркалах, что не только усложняет его конструкцию, но и ухудшает его частотную характеристику в полосах заграждения, сильно сужая ширину последних. Вторым недостатком фильтра являются его низкие селективные свойства в полосе пропускания, выражающиеся в большой неравномерности затухания, достигающей 3 дБ.

Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является трехрезонаторный полосно-пропускающий фильтр [Прототип: Гончаров Ф.Н., Лапшин Б.А., Петраков В.А., Политыкин Р.В., Шмидт А.А. Оптический многослойный фильтр. Патент РФ №2316029, 27.01.2008, МПК G02B 5/28]. Трехрезонаторный фильтр также содержит чередующиеся диэлектрические слои из материалов с высоким и низким показателями преломления. В нем все слои с высоким показателем преломления (nH ) выполнены из одного материала, а все слои с низким показателем преломления (nL) выполнены из второго материала. Три диэлектрических слоя фильтра имеют толщину L/2. Они являются резонаторами фильтра, центральный из которых выполнен из материала с показателем преломления nH, а два других резонатора выполнены из материала с показателем преломления nL Остальные диэлектрические слои имеют толщину λ/4. Они образуют четыре многослойные диэлектрические зеркала, отделяющие резонаторы друг от друга (два внутренних зеркала) и от внешнего пространства (два наружных зеркала). Количество слоев в наружных и внутренних зеркалах определяется предложенными математическими формулами, описывающими зависимость только от двух величин - от отношения показателей преломления двух используемых материалов и от относительной ширины полосы пропускания фильтра.

Основным недостатком этого трехрезонаторного полосно-пропускающего фильтра, как и предыдущего фильтра, является большое число диэлектрических слоев в зеркалах фильтра, приводящее к уширению паразитных полос пропускания и тем самым к сужению полос заграждения. В приведенном примере фильтра каждое наружное зеркало содержит 17 диэлектрических слоев, а каждое внутреннее зеркало содержит 34 диэлектрических слоя.

Техническим результатом заявляемого изобретения является уменьшение числа слоев в многослойных диэлектрических зеркалах полосно-пропускающего фильтра и за счет этого расширение его нижней и верхней полосы заграждения.

Технический результат для оптического многослойного полосно-пропускающего фильтра, содержащего чередующиеся диэлектрические слои из материалов с высоким и низким показателями преломления, в котором все диэлектрические слои с низким показателем преломления выполнены из одного материала, часть диэлектрических слоев имеют толщину λ/2 и являются резонаторами фильтра, а остальные диэлектрические слои имеют толщину λ/4 и образуют многослойные диэлектрические зеркала, отделяющие резонаторы фильтра друг от друга и от внешнего пространства, достигается тем, что все материалы диэлектрических слоев с высокими показателями преломления являются метаматериалами, представляющими собой диэлектрическую матрицу с металлическими наночастицами, оптимальное значение показателя преломления которых для каждого многослойного зеркала и каждого резонатора обеспечивается оптимальной относительной объемной концентрацией металлических наночастиц в диэлектрической матрице метаматериала.

Заявляемый оптический многослойный полосно-пропускающий фильтр отличается от прототипа тем, что все материалы диэлектрических слоев с высокими показателями преломления nH являются метаматериалами, представляющими собой диэлектрическую матрицу с металлическими наночастицами. Оптимальное значение показателя преломления nH метаматериала в каждом многослойном зеркале и в каждом резонаторе, отвечающее требуемой амплитудно-частотной характеристике фильтра, обеспечивается оптимальной относительной объемной концентрацией с металлических наночастиц в диэлектрической матрице метаматериала. Оптимальная величина концентрации с возрастает как с уменьшением требуемой ширины полосы пропускания, так и с уменьшением выбранного числа слоев в зеркале. При этом концентрация с ограничена неравенством 0<с<1/3. На верхнем пределе этого неравенства метаматериал теряет диэлектрические свойства и превращается в проводник с большими омическими потерями.

Эти отличия позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «новизна». Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях при изучении данной и смежных областей техники и, следовательно, обеспечивают заявляемому решению соответствие критерию «изобретательский уровень».

Сущность изобретения поясняется чертежами и таблицей.

На фиг. 1 изображена конструкция фильтра 1 с центральной частотой полосы пропускания ƒ0=1 ТГц и относительной шириной полосы пропускания Δƒ/ƒ0=2%.

На фиг. 2 представлена частотная зависимость коэффициента прохождения |S21|2 в широкой полосе частот для фильтра 1 и его прототипа.

На фиг. 3 представлены частотные зависимости коэффициента прохождения |S21|2 и коэффициента отражения |S11|2 в узкой полосе частот для фильтра 1.

На фиг. 4 изображена конструкция фильтра 2 с центральной частотой полосы пропускания ƒ0=1 ТГц и относительной шириной полосы пропускания Δƒ/ƒ0=20%.

На фиг. 5 представлены частотные зависимости коэффициента прохождения |S21|2 и коэффициента отражения |S11|2 для фильтра 2.

На фиг. 6 представлена зависимость показателя преломления nH для метаматериала, используемого в фильтре 1 и фильтре 2, от величины относительной объемной концентрации c1,2 металлических наночастиц. Здесь же показано значение показателя преломления nL для диэлектрической матрицы метаметериала.

В табл. I приведены показатели преломления nHL для полистирола и nH1 и nH2 для метаматериалов на его основе вместе с отвечающими им относительными объемными концентрациями c1 и c2 наночастиц серебра.

Примеры осуществления изобретения показывают два фильтра, фильтр 1 и фильтр 2, конструкции которых изображены на фиг. 1 и фиг. 4.

Фильтр 1 содержит три резонатора (резонатор 1, резонатор 2 и резонатор 3), каждый из которых выполнен из полистирола полуволновой толщины с показателем преломления nHL=1612. Каждый такой резонатор отделен от соседнего резонатора внутренним трехслойным диэлектрическим зеркалом (зеркало 2 и зеркало 3), все слои которого имеют четвертьволновую толщину. Внутренний слой трехслойных зеркал выполнен из полистирола, а наружные слои этих зеркал выполнены из одного метаматериала с показателем преломления nH2. Этот метаматериал получен внедрением наночастиц серебра в диэлектрическую матрицу из полистирола. При этом относительная объемная концентрация наночастиц с2 в диэлектрической матрице отвечает определенной оптимальной величине показателя преломления, обеспечивающей требуемую амплитудно-частотную характеристику фильтра. Наружные зеркала (зеркало 1 и зеркало 4) имеют по одному четвертьволновому слою. Они также выполнены из метаматериала, полученного внедрением в полистирол наночастиц серебра, но уже с другой концентрацией с1, отвечающей оптимальному показателю преломления nH1. В зависимости от требуемой ширины полосы пропускания, концентрации с1,2 и отвечающие им показатели преломления nH1,2 могут изменяться в пределах 0<c1,2<l/3, 1.612<n1,2<30, согласно графику на фиг. 6. В частности, для амплитудно-частотной характеристики, изображенной на фиг. 2 и фиг. 3, конкретные оптимальные значения показателей преломления nH1,2 и отвечающих им концентраций c1,2 приведены в Таблице I.

Фильтр 2 также содержит три резонатора полуволновой толщины (резонатор 1, резонатор 2 и резонатор 3). Однако эти резонаторы выполнены из метаматериалов, полученных внедрением наночастиц серебра в диэлектрическую матрицу из полистирола. Метаматериал резонатора 1 и резонатора 3 имеет показатель преломления nH1, а метаматериал резонатора 2 имеет показатель преломления nH2. Наружные диэлектрические зеркала у фильтра отсутствуют. Два внутренних однослойных четвертьволновых зеркала (зеркало 1 и зеркало 2) располагаются между соседними резонаторами. Оба эти зеркала выполнены из полистирола с показателем преломления nL. В зависимости от требуемой ширины полосы пропускания, концентрации c1,2 и отвечающие им показатели преломления nH1,2 могут изменяться в пределах 0<c1,2<l/3, 1.612<n1,2<30. В частности, для амплитудно-частотной характеристики, изображенной на фиг. 5, конкретные оптимальные значения показателей преломления n1,2 и отвечающих им концентраций с1,2 приведены в Таблице I.

Достижение технического результата, а именно уменьшение числа четвертьволновых диэлектрических слоев в зеркалах оптического многослойного полосно-пропускающего фильтра подтверждают две представленные конструкции фильтров на фиг. 1 и фиг. 4, а также их расчетные амплитудно-частотные характеристики на фиг. 2, фиг. 3, фиг. 5.

Эффект расширения нижней и верхней полосы заграждения, т.е. эффект сужения паразитных полос пропускания, при уменьшении числа четвертьволновых диэлектрических слоев в зеркалах многослойных полосно-пропускающих фильтрах, объясняется следующим. Совокупности четвертьволновых слоев в зеркалах образуют многослойные резонаторы, резонансные частоты которых находятся ниже полосы пропускания. В результате сужается низкочастотная полоса заграждения. Однако каждый слой многослойного зеркала имеет резонансные частоты полуволновых резонансов выше полосы пропускания, что приводит к сужению уже высокочастотной полосы заграждения. При этом, чем больше четвертьволновых слоев в зеркалах, тем уже становятся полосы заграждения в фильтре. А количество слоев в зеркалах определяется не только шириной полосы пропускания, но и контрастом показателей преломления. Чем контраст больше, тем меньше требуется слоев в зеркалах.

Приведенные примеры осуществления изобретения отличаются от известных конструкций фильтров тем, что в них в качестве материалов диэлектрических слоев с высоким показателем преломления используется метаматериалы, повышенные и регулируемые показатели преломления которых позволяют значительно уменьшить число диэлектрических слоев в зеркалах фильтра и тем самым расширить полосы заграждения фильтра.

Фильтр работает следующим образом. Чередующиеся четвертьволновые диэлектрические слои из материалов с высоким и низким показателями преломления, образующие диэлектрические зеркала фильтра, можно рассматривать как фрагмент одномерного фотонного кристалла, который имеет периодические по частоте чередующиеся запрещенные зоны и зоны прозрачности для электромагнитных волн. Зоны прозрачности зеркал являются паразитными полосами пропускания фильтра. Диэлектрические слои полуволновых резонаторов фильтра, взаимодействующие между собой через диэлектрические зеркала, формируют в первой запрещенной зоне зеркал рабочую полосу пропускания фильтра. Полосы заграждения фильтра располагаются в запрещенной зоне зеркал между полосой пропускания и ближайшими паразитными полосами пропускания. Ширина полосы пропускания тем больше, чем больше связь резонаторов друг с другом. Величина же связи соседних резонаторов убывает как с увеличением числа слоев в разделяющем их зеркале, так и с увеличением контраста показателей преломления материалов зеркала. Требуемая величина показателя преломления метаматериала обеспечивается оптимальной величиной относительной объемной концентрации металлических наночастиц в диэлектрической матрице материала. Зависимость показателя преломления метаматериала от относительной объемной концентрации в нем металлических наночастиц может быть рассчитана по формуле, полученной в статье [Беляев Б.А., Тюрнев В.В. Журнал экспериментальной и теоретической физики, 2018, том 154, вып.4 (10), стр. 716]. График этой зависимости для метаматериала, используемого в приведенных примерах, показан на фиг. 6. Равномерность прохождения мощности в полосе пропускания фильтра обеспечивается оптимальными величинами коэффициентов связи соседних резонаторов друг с другом, а крайних резонаторов с внешним пространством.

Таким образом, преимуществом заявляемого оптического многослойного фильтра является уменьшение числа диэлектрических слоев в зеркалах фильтра и увеличение ширины его полос заграждения.

Оптический многослойный полосно-пропускающий фильтр, имеющий зеркально-симметричную конструкцию и содержащий чередующиеся диэлектрические слои из материалов с высоким и низким показателями преломления, в котором все диэлектрические слои с низким показателем преломления выполнены из одного материала, часть диэлектрических слоев имеет полуволновую толщину, и является резонаторами фильтра, а остальные диэлектрические слои имеют четвертьволновую толщину и образуют многослойные диэлектрические зеркала, отделяющие резонаторы фильтра друг от друга и от внешнего пространства, отличающийся тем, что все диэлектрические слои с высокими показателями преломления выполнены из метаматериалов, представляющих собой диэлектрическую матрицу с металлическими наночастицами, оптимальные значения показателей преломления которых для каждого многослойного зеркала и каждого резонатора обеспечиваются оптимальной относительной объемной концентрацией металлических наночастиц в диэлектрической матрице метаматериала.
ОПТИЧЕСКИЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР
ОПТИЧЕСКИЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР
ОПТИЧЕСКИЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР
ОПТИЧЕСКИЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР
ОПТИЧЕСКИЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР
ОПТИЧЕСКИЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР
ОПТИЧЕСКИЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 55.
22.08.2018
№218.016.7e56

Держатель образца для сквид-магнитометра типа mpms для исследования анизотропных свойств орторомбических монокристаллов

Изобретение относится к устройствам для измерения переменных магнитных величин и может быть использовано при проведении магнитных измерений. Держатель образца для СКВИД-магнитометра типа MPMS для исследования анизотропных свойств орторомбических монокристаллов содержит цилиндрическую трубку из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664421
Дата охранного документа: 20.08.2018
13.09.2018
№218.016.873c

Способ синтеза эндоэдральных фуллеренов

Изобретение относится к нанотехнологии. Синтез эндоэдральных фуллеренов проводят в водоохлаждаемой металлической герметичной камере в плазме высокочастотной дуги с использованием переменного тока при атмосферном давлении. В нижней камере 4 установлен один вертикальный графитовый электрод 2 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666856
Дата охранного документа: 12.09.2018
28.10.2018
№218.016.97a3

Оксидный керамический магнитный материал на основе натрия, ванадия, железа и никеля

Изобретение относится к разработке новых материалов, которые могут быть полезны для химической промышленности, материаловедения, спинтроники. Оксидный керамический магнитный материал содержит кислород, железо и ванадий и дополнительно натрий и никель при следующем соотношении компонентов, ат....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670973
Дата охранного документа: 26.10.2018
19.12.2018
№218.016.a8a0

Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр

Изобретение относятся к радиотехнике, в частности к фильтрам. Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр содержит диэлектрическую подложку, одна сторона которой полностью металлизирована и выполняет функцию заземляемого основания, а на вторую сторону нанесены нерегулярные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675206
Дата охранного документа: 17.12.2018
07.02.2019
№219.016.b7e4

Сверхширокополосное поглощающее покрытие

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и предназначено для уменьшения радиолокационной заметности объектов военной техники, например летательных аппаратов. Сверхширокополосное поглощающее покрытие содержит диэлектрические слои, на поверхности которых нанесена двумерно-периодическая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678937
Дата охранного документа: 04.02.2019
13.03.2019
№219.016.de94

Способ нанесения нанопленочного покрытия на подложку

Изобретение относится к способу нанесения нанопленочного покрытия на подложку и может быть использовано для получения нанопокрытий на поверхностях различных подложек при невысокой температуре. Осуществляют импульсно-плазменное напыление с лазерным поджигом. Используют импульсный режим работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681587
Дата охранного документа: 11.03.2019
14.03.2019
№219.016.df47

Способ получения нанокристаллов силицида железа α-fesi с изменяемой преимущественной ориентацией

Изобретение относится к технологии получения материалов нанометрового размера, состоящих из нанокристаллов силицида железа α-FeSi с контролируемо изменяемой преимущественной кристаллографической ориентацией, формой и габитусом, и может применяться для разработки новых функциональных элементов в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681635
Дата охранного документа: 11.03.2019
14.03.2019
№219.016.df5e

Способ получения композиционного материала на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена

Изобретение относится к полимерному материаловедению и может быть использовано в радиоэлектронике для изготовления морозостойких изделий, обладающих высокой диэлектрической проницаемостью и низкими диэлектрическими потерями. Описан способ получения композиционного материала на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681634
Дата охранного документа: 11.03.2019
16.03.2019
№219.016.e1a8

Датчик слабых магнитных полей

Изобретение относится к измерительной технике, а именно предназначено для измерения слабых магнитных полей, и может использоваться, в первую очередь, в магнитометрии. Датчик слабых магнитных полей содержит СВЧ-генератор, чувствительный элемент на основе тонкой магнитной пленки, помещенной в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682076
Дата охранного документа: 14.03.2019
21.03.2019
№219.016.eaa9

Устройство для калибровки дихрографов кругового дихроизма

Изобретение относится к оптическим устройствам, имитирующим вещество, обладающее круговым дихроизмом (КД), с возможностью регулирования величины задаваемого эффекта в широком диапазоне значений на выбранной длине волны, сохраняющее ход светового луча строго по оптической оси в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682605
Дата охранного документа: 19.03.2019
Показаны записи 21-30 из 70.
26.08.2017
№217.015.e2db

Способ измерения напряженности электрического поля

Способ измерения напряженности электрического поля относится к измерительной технике и может использоваться для исследования электрических полей земной атмосферы и космического пространства. Способ измерения напряженности электрического поля, основанный на том, что в датчике напряженности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626065
Дата охранного документа: 21.07.2017
26.08.2017
№217.015.e408

Широкополосный полосковый фильтр

Изобретение относятся к технике сверхвысоких частот и предназначено для частотной селекции сигналов. Фильтр, содержащий диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесены короткозамкнутые с одного конца полосковые проводники, а на вторую сторону нанесены короткозамкнутые с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626224
Дата охранного документа: 24.07.2017
20.01.2018
№218.016.1d86

Полосковый резонатор

Изобретение относится к технике высоких и сверхвысоких частот и предназначено для создания частотно-селективных устройств. Полосковый резонатор содержит две диэлектрические подложки, подвешенные между экранами корпуса, на обе поверхности которых нанесены полосковые металлические проводники,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640968
Дата охранного документа: 12.01.2018
04.04.2018
№218.016.30bb

Микрополосковый широкополосный фильтр

Изобретение относится к СВЧ-радиотехнике, в частности к фильтрам. Микрополосковый широкополосный фильтр содержит диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое основание, а на вторую - полосковые проводники, электромагнитно связанные между собой. Узкие и широкие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644976
Дата охранного документа: 15.02.2018
14.06.2018
№218.016.61d3

Полосно-пропускающий свч фильтр

Полосно-пропускающий СВЧ фильтр относится к технике сверхвысоких частот и может быть использован в селективных трактах приемных и передающих систем. Фильтр содержит диэлектрическую подложку (1), на одну сторону которой нанесено заземляемое основание (2), а на вторую - нанесены полосковые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657311
Дата охранного документа: 13.06.2018
01.07.2018
№218.016.69a9

Миниатюрный полосковый фильтр

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к микрополосковым фильтрам. Фильтр содержит подвешенную между экранами диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесены короткозамкнутые на экран с одного края подложки полосковые проводники резонаторов, а на вторую сторону подложки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659321
Дата охранного документа: 29.06.2018
23.10.2018
№218.016.9529

Микрополосковый фильтр верхних частот

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и может быть использовано в селективных трактах приемных и передающих систем. Микрополосковый фильтр верхних частот содержит диэлектрическую подложку, одна поверхность которой полностью металлизирована и служит заземляемым основанием, а на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670366
Дата охранного документа: 22.10.2018
21.11.2018
№218.016.9f8e

Полосно-пропускающий фильтр

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и может быть использовано в селективных трактах приемных и передающих систем. Полосно-пропускающий фильтр содержит диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое металлизированное основание, а на вторую нанесен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672821
Дата охранного документа: 19.11.2018
19.12.2018
№218.016.a8a0

Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр

Изобретение относятся к радиотехнике, в частности к фильтрам. Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр содержит диэлектрическую подложку, одна сторона которой полностью металлизирована и выполняет функцию заземляемого основания, а на вторую сторону нанесены нерегулярные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675206
Дата охранного документа: 17.12.2018
16.01.2019
№219.016.aff0

Микрополосковый фильтр нижних частот

Изобретение относится к технике СВЧ. Фильтр содержит подложку с относительной диэлектрической проницаемостью и толщиной, с одной стороны которой выполнен металлический экран, на противоположной стороне подложки расположен свернутый в форме меандра нерегулярный полосковый проводник, широкие и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677103
Дата охранного документа: 15.01.2019
+ добавить свой РИД