х резонаторах; на зустрічних стержнях; з паралельними і послідовними четвертьволновой шлейфами довжиною, де - довжина хвилі в лінії, відповідна середній частоті смуги пропускання ППФ; з подвійними шлейфами і четвертьволновой з'єднувальними лініями; на діелектричних резонаторах.  
 Виконаємо ППФ на мікрополоскових лініях (МПЛ). 
  Відрізки мікрополоскових ліній виконуються у вигляді тонких шарів металу, нанесених на листи діелектрика (Підкладки). Найбільш поширені екрановані несиметричні МПЛ. МПЛ використовуються у всьому діапазоні НВЧ. У порівнянні з порожніми хвилеводами МПЛ володіють рядом недоліків - мають вищі погонні втрати і порівняно низьку передану потужність. Крім того, відкриті МПЛ випромінюють енергію в простір, через що можуть виникати небажані електромагнітні зв'язку. 
  Але МПЛ володіють і важливими достоїнствами. Вони мають малі габарити і масу, дешеві у виготовленні, технологічні і зручні для масового виробництва методами інтегральної технології, що дозволяє реалізувати на пластині з металізованого з одного боку діелектрика цілі вузли і функціональні модулі в мікрополоскові виконанні  [6] . 
  Реалізація послідовних коливальних контурів у МПЛ дуже ускладнена. Разом з тим послідовне включення можна замінити паралельним за допомогою перетворень: 
 , 
 В  
В  
В   
 Після заміни схема ППФ представлена ​​на малюнку 2.20 
 В  
 Малюнок 2.20 - Схема ППФ після заміни послідовного включення паралельним 
   Для практичних розрахунків хвильового опору МПЛ часто використовують вислів, отримане в квазістатичному наближенні: 
  В  (2.1) 
   Точність визначення за цій формулі становить 1% при і 3% при 
   Довжину хвилі на низьких частотах розрахуємо за допомогою формули, отриманої в квазістатичному наближенні: 
 В   
 де - довжина хвилі в вільному просторі; 
  - ефективна діелектрична проникність лінії. 
   Ефективна діелектрична проникність може бути обчислена за формулою: 
 В  , (2.3) 
   мікрополоскові лінію виконаємо на підкладці з діелектричної проникністю. Ставлення візьмемо рівним 1. p> Тоді 
   Ом 
 В  
 см 
   Так як сполучна лінія четвертьволновая, то її довжина дорівнює 
   мм. 
   Паралельна індуктивність реалізується у вигляді короткозамкненого паралельного шлейфу. Реактивний опір такого відрізка лінії визначається за формулою 
 В  
 Тоді довжина шлейфу, що замінює кожну індуктивність дорівнює 
				
				
				
				
			 В В  
В   
 Паралельна ємність реалізується у вигляді паралельного шлейфу разомкнутого на кінці. Реактивний опір такого відрізка лінії визначається за формулою 
 В  
 Тоді довжина шлейфу, що замінює кожну індуктивність дорівнює 
 В В В  
  2.8.4 Розрахунок АЧХ  
   АЧХ фільтра - це є залежність внесеного в тракт загасання від частоти. Знаючи вхідний опір фільтра можна визначити коефіцієнт відбиття 
   (2.7) 
  Тоді АЧХ буде мати наступний вигляд: 
   (2.8) 
 В  - вхідний опір фільтра-прототипу нижніх частот. 
   Підставляючи в (2.7) і (2.8) отримаємо характеристику загасання, яка представлена ​​на малюнку 2.21 
 В  
 Малюнок 2.21 - Характеристика загасання фільтра-прототипу нижніх частот 
   Визначимо АЧХ еквівалентної схеми ППФ, яка представлена ​​на малюнку 2.5 
 В  
 де; 
 ; 
  . 
   Характеристика загасання еквівалентної схеми ППФ представлена ​​на малюнку 2.22 
  В  
 Малюнок 2.22 - Характеристика загасання еквівалентної схеми ППФ 
 В  
  3 Висновок  
   В ході даної курсової роботи була спроектована лінзова антена і смуговий фільтр зі такими характеристиками: 
  Коефіцієнт корисної дії - 86.5%, КНД - 400, КУ - 346, ширина діаграми спрямованості -, дальність дії 127км. 
  Лінзові антени, незважаючи на ряд цінних якостей (можливість отримання високої спрямованості випромінювання при малому рівні побічних пелюсток), поки ще знаходять обмежене застосування. В даний час вони застосовуються, головним чином, у радіорелейних лініях зв'язку. Основною перешкодою до широкого впровадження лінзових антен є їх висока вартість, пов'язана з високою точністю виготовлення, і відносна складність конструкції. 
  Однак вони становлять великий принциповий інтерес. Не виключена можливість, що в Надалі вони знайдуть більш широке застосування. p>  Список використаних джерел  
   [1]  Жук М.С., Молочков Ю.Б. В«Проектування лінзових, скануючих, широкодіапазонних антен і фідерних пристроїв В»- М.: Енергія, 1973. - 440 с. p>  [2]  Зузенко В.Л., Кислов А.Г., Драбкін А.Л. В«Антенно-фідерні пристроїВ» - М., 1974 
   [3]  Зузенко В.Л., Кислов А.Г., Циган Н.Я. В«Розрахунок і проектування антенВ» 
 <...