<?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="research-article" 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">650671</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0033849424050023</article-id><article-id pub-id-type="edn">ILNKXQ</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>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Interlayer junction for EBG waveguide integrated with a power divider into two channels</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Межслойный переход для EBG-волновода, интегрированный с делителем мощности на два канала</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><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><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>sbankov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><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><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>sbankov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Radio Engineering and Electronics named after V.A. Kotelnikov RAS</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="2024-05-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>05</month><year>2024</year></pub-date><volume>69</volume><issue>5</issue><fpage>414</fpage><lpage>421</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 ©; 2024, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://innoscience.ru/0033-8494/article/view/650671">https://innoscience.ru/0033-8494/article/view/650671</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>An interlayer junction for three-row EBG waveguides integrated with a two-channel power divider was studied. It is shown that without additional matching such transitions are relatively narrow-band in terms of reflection coefficient in the frequency band 8…12 GHz. To expand the matching band, a modified transition with additional matching rods in both waveguide channels on the power divider layer is proposed. Using numerical analysis, it was found that due to this in the frequency band under study, it is possible to obtain a symmetrical matching curve with two well separated minima and with a matching level no worse than –20 dB in the central part of the range. It is shown that in the structure with matching rods, the operating frequency band by reflection coefficient is significantly expanded in comparison with the original structure.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Исследован межслойный переход для трехрядных EBG-волноводов, интегрированный с двухканальным делителем мощности. Показано, что без дополнительного согласования такие переходы являются сравнительно узкополосными по коэффициенту отражения в полосе частот 8…12 ГГц. Для расширения полосы согласования предложен модифицированный переход с дополнительными согласующими стержнями в обоих волноводных каналах на слое делителя мощности. С помощью численного анализа установлено, что за счет этого в исследуемой полосе частот удается получить симметричную кривую согласования с двумя достаточно разнесенными по частоте минимумами и с уровнем согласования не хуже –20 дБ в центральной части диапазона. Показано, что в структуре с согласующими стержнями рабочая полоса частот перехода по коэффициенту отражения значительно расширяется в сравнении с исходной структурой.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>EBG waveguide</kwd><kwd>interlayer junction</kwd><kwd>power divider</kwd><kwd>reflection coefficient</kwd><kwd>matching rods</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>EBG-волновод</kwd><kwd>межслойный переход</kwd><kwd>делитель мощности</kwd><kwd>коэффициент отражения</kwd><kwd>согласующие штыри</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Правительство Российской Федерации</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Government of the Russian Federation</institution></institution-wrap></funding-source></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Гвоздев В.И., Нефедов Е.И. Объемные интегральные схемы СВЧ. М.: Наука, 1987.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Банков С.Е. Электромагнитные кристаллы. М.: Физматлит, 2010.</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., Дупленкова М.Д. // Журн. радиоэлектроники. 2009. № 4. http://jre.cplire.ru/jre/apr09/4/text.html</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</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="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Банков С.Е., Пангонис Л.И., Фролова Е.В. // РЭ. 2010. Т. 55. № 11. С. 1285.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Банков С.Е., Калиничев В.И., Фролова Е.В. // РЭ. 2020. Т. 65. № 9. С. 1.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Ommodt K., Sanzgiri S., German F., Jones T. // Dig. IEEE Antennas and Propagation Soc. Int. Symp. . Baltimore. 21–26 Jul. 1996. N.Y.: IEEE, 1996. V. 2. P. 1334. https://ieeexplore.ieee.org/document/549843</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Abdel-Wahab W.M., Al-Saedi H., Palizban A. // Proc. IEEE Int. Symp. on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Sci. Meeting. Atlanta. 7–12 Jul. 2019. N.Y.: IEEE, 2019. P. 961. https://ieeexplore.ieee.org/document/8889060</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Yang T.-H., Chen C.-F., Huang T.-Y. // Proc. Asia-Pacific Microwave Conf. Suzhou, 4–7 Dec. 2005. N.Y.: IEEE, 2005. Article No. 1606978 https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&amp;arnumber=1606978</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Vahabisani N., Daneshmand M. // Proc. 42nd Europ. Microwave Conf. Amsterdam. 29 Oct. — 1 Nov. 2012. N.Y.: IEEE, 2012. Article No. 6459138. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&amp;arnumber=6459138</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Myers J.C., Hejase J.A., Tang J. et al. // IEEE27th Conf. Electrical Performance of Electronic Packaging and Systems (EPEPS). San Jose. 14–17 Oct. 2018. N.Y.: IEEE, 2018. P. 123. https://ieeexplore.ieee.org/document/8534285</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Huang Y., Wu K.-L., Ehlert M. // IEEE Microwave Opt. Technol. Lett. 2003. V. 13. № 8. P. 338.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Калиничев В.И., Банков С.Е. // РЭ. 2022. Т. 67. № 7. С. 628.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. М.: Высш. школа, 1988.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
