[PDF]
http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.49105
Open access article / Atviros prieigos straipsnis
Lith. J. Phys. 49, 29–34 (2009)
RADIATION OF ULTRA-WIDEBAND
ELECTROMAGNETIC PULSES BY PULSED EXCITATION OF RECTANGULAR
ANTENNA
S. Ašmontasa, F. Anisimovasa, L. Dapkusa,
J. Gradauskasa, O. Kiprijanoviča, I.
Prosyčevasb, J. Puišoc, K. Šlapikasb,
and B. Vengalisa
aSemiconductor Physics Institute, A. Goštauto 11,
LT-01108 Vilnius, Lithuania
E-mail: kipriol@pfi.lt
bInstitute of Physical Electronics, Kaunas
University of Technology, Savanorių 271, LT-50131 Kaunas,
Lithuania
cDepartment of Physics, Kaunas University of
Technology, Studentų 50, LT-51368 Kaunas, Lithuania
Received 3 October 2008; revised 2
February 2009; accepted 19 March 2009
Rectangular (2.5
2 cm
2)
antennas fastened to an end of a transmission line were
pulse-excited by 0.5 ns rise time pulses for radiation of
ultra-wideband signals. Wideband horn antennas were used for
receiving the signals and wideband sampling oscilloscope was used
for their visualization. The signals were registered in 1–5.6 GHz
frequency range and had the quasi-Gauss envelope form. The plane
antennas made of Cu, resistive Al, and resistive nanostructured Ni
thin films on supporting polyethylene terephthalate of 100
m thickness
were used. It is shown that the radiation induced by pulsed
excitation can be used to control parameters of resistive
coatings, including nanostructured ones, during a deposition
process. The metallic nanostructured thin films could be used to
create plane radiating and receiving antennas having resistive
elements and adapted for ultra-wideband signals. Ultra-wideband
antennas with resistive nanostructured coatings, which have
properties that can be changed by external electric or magnetic
fields or by optical radiation, can be used for modulation of
radiated pulses. Further experimental studies are proposed to
elaborate metallic nanostructured thin films suitable to withstand
possible damages induced by short high power electrical pulses.
Keywords: pulsed excitation,
ultra-wideband signals, nanostructured thin films, plane resistive
antennas
PACS: 41.20.Jb, 81.15.Jj, 81.70.Ex
SUPERPLAČIAJUOSČIŲ
ELEKTROMAGNETINIŲ IMPULSŲ SPINDULIAVIMAS IMPULSAIS ŽADINANT
STAČIAKAMPĘ ANTENĄ
S. Ašmontasa, F. Anisimovasa, L. Dapkusa,
J. Gradauskasa, O. Kiprijanoviča, I.
Prosyčevasb, J. Puišoc, K. Šlapikasb,
B. Vengalisa
aPuslaidininkių fizikos institutas, Vilnius, Lietuva
bKauno technologijos universiteto Fizikinės
elektronikos institutas, Kaunas, Lietuva
cKauno technologijos universitetas, Kaunas,
Lietuva
Superplačiajuosčių elektromagnetinių impulsų
generavimui panaudotos stačiakampės antenos (2,5
2 cm
2),
patalpintos perdavimo linijos gale, žadinant jas 0,5 ns augimo
laiko trukmės elektriniais impulsais. Išspinduliuoti impulsai buvo
priimami plačiajuostėmis ruporinėmis antenomis ir atvaizduojami
plačiajuosčio stroboskopinio oscilografo ekrane. Šitie impulsai
buvo registruojami 1–5,6 GHz dažnių juostoje ir turėjo kvazi-Gauso
gaubiamąją. Spinduliavimui buvo panaudotos Cu, Al ir
nanostruktūrinės Ni stačiakampės antenos. Skirtingo storio Ni
sluoksniai buvo užgarinti ant 100
μm storio
polietileno tereftalato plokštelių.
Parodyta, kad superplačiajuosčius impulsus galima panaudoti
elektrinėms plonų sluoksnių savybėms kontroliuoti jų garinimo
proceso metu, o metalinius nanostruktūrinius sluoksnius pritaikyti
kuriant superplačiajuostes perdavimo ir priėmimo antenas su
paviršiniais rezistyviniais elementais. Tokias antenas su
nanostruktūrinėmis dangomis, jautriomis išorinio elektrinio arba
magnetinio lauko arba optinės spinduliuotės poveikiams, galima
panauduoti plačiajuosčio spinduliavimo moduliavimui. Pasiūlyta
ištirti galimybes pakeisti nanostruktūrinių metalinių sluoksnių
fizikines savybes, kad jie nebūtų ardomi sužadinant galingais
trumpais elektriniais impulsais.
References / Nuorodos
[1] Y. Melnik, V. Stepanchenko, and S. Shaldaev, Possibility of
ultra-wideband signal usage for radar monitoring of meteorological
objects, Radiotekh., No. 2, 53–57 (1999) [in Russian]
[2] N. Boiko, I. Safronov, and L. Tondij, AShEMIT – apparatus for
ultra-wideband pulsed electromagnetic therapy, Prib. Tekh. Eksp.
[Instrum. Exp. Tech. (Russia)], No. 5, 101–108 (2000) [in Russian]
[3] V. Radzijevskij and P. Trifonov, Models of ultra-wideband
signals, Radiotekh., No. 6, 43–49 (2006) [in Russian]
[4] J. Walter, J. Dickens, and M. Kristiansen, Modeling of pulsed
radiating structures, in: Proceedings of 2nd European Pulsed
Power Symposium, 20–23 September 2004, Hamburg, Germany, pp.
231–233
[5] L. Sodin, Pulse radiation of antenna, Radiotekh. Elektron.
[Radio Eng. Electron. (Russia)], No. 2, 166–174 (1998) [in Russian]
[6] M. Jung, Th. Weise, U. Braunsberger, and F. Sabath, High power
compact UWB-systems, in: Proceedings of International Conference
on Pulsed Power, 27–29 March 2001, Gelsenkirchen, Germany, pp.
G01/1–6
[7] O. Kiprijanovič and F. Anisimovas, Compact high-voltage
nanosecond pulse generators, in: Proceedings of International
Conference "Science and Industry of Upper Lithuania Region",
Panevėžys, November 8, 2002, pp. 256–260 [in Lithuanian]
[8] A. Matulis, Electrodynamics (Ciklonas, Vilnius, 2001)
[in Lithuanian]
[9] S. Balevičius, High-power short EMP interaction with
conventional electronic circuit, in: Proceedings of Jane's
Infrastructure Security Conference, 6–7 November 2002,
Washington DC, pp. 1–15.
[10] M. Werner and H.-J. Fecht, Nano-micro integration: Quo vadis?,
mstnews, No. 4, 6–7 (2006)
[11] E.P. Bochkarev, V.M. Andreev, K.A. Tuzovskij, D.V. Zinov'ev,
and E.Y. Pavlenko, Giant heat emission effect by submicron size
bodies, Russ. Acad. Sci. Rep. 366(2), 178–180 (1999) [in
Russian]