スライド

94
MSLの構造
v1.2 Jun.2014
y
MSLの実効誘電率
0
Strip
W
95
Substrate
r
d
x
GND
E
H
0
Air
W
GND
d
Infinite fictitious substrate
(homogenious medium)
Equiv.
r
Substrate
MSLの設計公式(近似式)
Strip
d
GND
D. M. Pozar, ``Microwave Engineering, 3rd.,’’ p.143-146, John Wiley & Sons, Inc., 2005.
e
W
Strip
GND
D. M. Pozar, ``Microwave Engineering, 3rd.,’’ p.143-146, John Wiley & Sons, Inc., 2005.
96
97
設計公式(近似式)の誤差
70
3.5
65
3
Zo [Ω]
I-Labo.
Pozar
55
I-Labo.
Pozar
50
W [mm]
60
2.5
I-Labo.
I-Labo.
Pozar
2
Pozar
1.5
45
40
0.1
1.0
10.0
100.0
Frequency [GHz]
1000.0
1
0.1
1.0
10.0
100.0
Frequency [GHz]
D. M. Pozar, ``Microwave Engineering, 3rd.,’’ p.143-146, John Wiley & Sons, Inc., 2005.
D. M. Pozar, ``Microwave Engineering,
3rd.,’’
p.143-146, John Wiley & Sons, Inc., 2005.
http://www1.sphere.ne.jp/i-lab/ilab/tool/ms_line.htm
1000.0
MSL設計例題
98
99
市販MSL実験キット MW-1000
②
④
⑦
⑧
Man & Tel 社製
③
⑥
⑨
⑤
基板材質:テフロン
誘電率:εr=2.5
基板厚み:0.787 mm
①
①テーパーインピーダンス変換器
②ウィルキンソン電力分配器
③直交ハイブリッドカプラ
④結合線路方向性結合器
⑤フォールデッドラングカプラ
⑥アンフォールデッドラングカプラ
⑦180°ハイブリッド
⑧ステップドインピーダンスLPF
⑨カプラーラインBPF
D. M. Pozar, ``Microwave Engineering, 3rd.,’’ p.143-146, John Wiley & Sons, Inc., 2005.
近傍界プローブ
低侵襲性,分解能,測定器を含めた
ダイナミックレンジがポイント
Shielded Loop
RFケーブルの影響大
分解能に限界(1mmφ)
Film Shielded Loop
トリプレート線路と同軸線のマッチングと
交さ偏波特性に問題、分解能に限界
Laser
EO, MO結晶
RFケーブル不要
EOで磁界計測可能
EO-Bare Loop
MST
RFケーブル不要
分解能が高い、MOでは感度に問題
(Modulated scattering technique)
fM
RFケーブル不要、変調ケーブルは必要
分解能、ダイナミックレンジが高い
キャリブレーションが必要
100
近傍界プローブ
101