<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Journal of Communications Technology and Electronics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Journal of Communications Technology and Electronics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Радиотехника и электроника</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0033-8494</issn><issn publication-format="electronic">3034-5901</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">650613</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0033849423010060</article-id><article-id pub-id-type="edn">CCUXBY</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>ELECTRODYNAMICS AND RADIO WAVE PROPAGATION</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Unknown</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Investigation of Characteristics of Electromagnetic Bandgap (EBG) Waveguide in Electromagnetic Crystal with Capacitive Cylinders</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Исследование характеристик EBG-волновода в электромагнитном кристалле с емкостными цилиндрами</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kalinichev</surname><given-names>V. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Калиничев</surname><given-names>В. И.</given-names></name></name-alternatives><email>sbankov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Frolova</surname><given-names>E. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Фролова</surname><given-names>Е. В.</given-names></name></name-alternatives><email>sbankov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Bankov</surname><given-names>S. E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Банков</surname><given-names>С. Е.</given-names></name></name-alternatives><email>sbankov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Kotelnikov Institute of Radio Engineering and Electronics, Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-01-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>01</month><year>2023</year></pub-date><volume>68</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>13</fpage><lpage>21</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-01-31"><day>31</day><month>01</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, В.И. Калиничев, Е.В. Фролова, С.Е. Банков</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, В.И. Калиничев, Е.В. Фролова, С.Е. Банков</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">В.И. Калиничев, Е.В. Фролова, С.Е. Банков</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">В.И. Калиничев, Е.В. Фролова, С.Е. Банков</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://innoscience.ru/0033-8494/article/view/650613">https://innoscience.ru/0033-8494/article/view/650613</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Electromagnetic bandgap (EBG) waveguides formed in a two-dimensionally periodic lattice of capacitive metal cylinders located between two metal screens are considered. The cylinders have a gap between one of the ends and the screen. It is shown that the lower critical frequencies of such waveguides are shifted upwards in comparison with the corresponding waveguide in the array of solid cylinders, which is dueto the possibility of slow waves propagating in the array in the first zone of its transparency. The critical wave frequencies in the second transparency zone of the capacitive grating are lower than in the grating of solid cylinders. The dependences of the dispersion diagrams and the damping of the main wave on the gap are studied.It is shown that, in most of the operating range, the dispersion curves and attenuation characteristics are practicallythe same as for a waveguide without gaps in the walls. The problem of excitation of an EBG waveguide in a capacitive grating by a standard metal waveguide is solved, and the level of their matching in the frequency band is calculated depending on the size of the gap. The working band of the EBG waveguide for different grating periods is determined taking into account the required level of matching and the limitation from above by the highest wave type of the metal waveguide. It is shown that its maximum value is reached at a certainperiod depending on the size of the gap.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45181324238624">Рассмотрены EBG-волноводы, образованные в двумерно-периодической решетке емкостных металлических цилиндров, расположенных между двумя металлическими экранами. Цилиндры имеют зазор между одним из торцов и экраном. Показано, что нижние критические частоты таких волноводов смещаются вверх в сравнении с соответствующим волноводом в решетке сплошных цилиндров, что обусловлено возможностью распространения в решетке замедленных волн в первой зоне ее прозрачности. Критические частоты волн во второй зоне прозрачности емкостной решетки лежат ниже, чем в решетке сплошных цилиндров. Исследованы зависимости дисперсионных диаграмм и величины затухания основной волны от величины зазора. Показано, что в большей части рабочего диапазона дисперсионные кривые и характеристики затухания практически такие же, как у волновода без зазоров в стенках. Решена задача возбуждения EBG-волновода в емкостной решетке стандартным металлическим волноводом и рассчитан уровень их согласования в полосе частот в зависимости от величины зазора. Определена рабочая полоса EBG-волновода для разных периодов решетки с учетом требуемого уровня согласования и ограничения сверху высшим типом волны металлического волновода. Показано, что ее максимальное значение достигается при определенном периоде в зависимости от величины зазора.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Electromagnetic bandgap waveguides</kwd><kwd>capacitive metal cylinders</kwd><kwd>critical wave frequencies</kwd><kwd>excitation</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Банков С.Е. Электромагнитные кристаллы. М.: Физматлит, 2010.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Банков С.Е., Пангонис Л.И., Фролова Е.В. // РЭ. 2010. Т. 55. № 11. С. 1285.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Bankov S.E. // PIERS Proc. Moscow. Russia. August 18–21. 2009. P. 1680.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Банков С.Е., Калошин В.А., Фролова Е.В. // Журн. радиоэлектроники. 2009. № 3. http://jre.cplire.ru/ jre/mar09/1/text.html.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Банков С.Е., Калиничев В.И., Фролова Е.В. // РЭ. 2020. Т. 65. № 9. С. 852.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Банков С.Е., Калиничев В.И., Фролова Е.В. // РЭ. 2020. Т. 65. № 10. С. 951.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Банков С.Е., Калиничев В.И., Фролова Е.В. // РЭ. 2020. Т. 65. № 11. С. 1043.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Rajo-Iglesias E., Kildal P.-S. // Proc. Fourth European Conf. Antennas and Propagation. Barcelona 12–16 Apr. 2010. N.Y.: IEEE, 2010. Article № 887.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Kildal P.-S. // Proc. 2009 3rd European Conf. Antennas and Propagation (EuCAP). Berlin. 23–27 Mar. N.Y.: IEEE, 2009. P. 28.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Банков С.Е., Калошин В.А. // РЭ. 2010. Т. 55. № 4. С. 415.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Банков С.Е., Калиничев В.И., Фролова Е.В. // РЭ. 2019. Т. 64. № 9. С. 855.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Банков С.Е., Калиничев В.И., Фролова Е.В. // РЭ. 2020. Т. 65. № 6. С. 523.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Xu F., Patrovsky A., Wu K. // Microwave Opt. Technol. Lett. 2007. V. 49. № 9. P. 2180.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
