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文檔簡介
1、隨著毫米波通訊在商業(yè)和軍事應用的快速發(fā)展,作為毫米波系統(tǒng)的關鍵部件毫米波源的需求也在日益增長。通常來說,毫米波源的獲取方式有兩種,一是通過直接振蕩獲取,二是通過倍頻獲取,然而通過直接振蕩獲得的毫米波源,它的頻率穩(wěn)定性和相位噪聲特性往往很難滿足工程的需要,所以毫米波源的獲取主要通過倍頻方式。
本文介紹了毫米波的特點及倍頻器的倍頻機理和發(fā)展動態(tài),研究并提出了一種基于分離二極管對的具有補償焊盤結構的平衡式倍頻技術。利用該技術并結合電
2、路分析技術和三維場分析技術,以提髙倍頻輸出功率和增加輸出信號穩(wěn)定性為目標,分別研制了F波段倍頻鏈路的各頻段電路模塊。
首先,研宄了肖特基二極管的建模方法。結合電路等效的思想,建立了能夠表征肖特基二極管特性的仿真模型。
其次,提出了一種基于分離二極管對的微帶補償焊盤結構。該結構是對傳統(tǒng)分離二極管對微帶焊盤的一種改進,該補償焊盤能夠有效的補償由二極管焊盤所產(chǎn)生的寄生電容效應。本文采用肖特基二極管研制了性能優(yōu)良的Ka頻段倍
3、頻器,該倍頻器在30-37GHZ頻率范圍內(nèi)的輸出功率均在4dBm以上,在35.4GHz時輸出功率最大為5.8dBm。
然后,基于功率合成思想,研究了微帶-波導過渡結構。分別研制了Ka波段及F波段的E面雙探針微帶-波導過渡,該過渡結構可實現(xiàn)兩路功率分配與合成的功能。本文采用肖特基二極管研制了F頻段雙路平面功率合成倍頻器,該倍頻器在75.6-105GHZ輸出頻率范圍內(nèi),輸出功率均在7dBm以上,在97.5GHz頻率處,最大輸出功率
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