随着毫米波技术的快速发展,八毫米波以及三毫米波器件产品相继被研制出来,并已应用到实际工程项目中。在此基础上,对两毫米波技术的应用需求也愈加迫切,两毫米波器件的研究也愈加被重视。本文通过HFSS仿真与设计软件,采用了有限元算法(F...随着毫米波技术的快速发展,八毫米波以及三毫米波器件产品相继被研制出来,并已应用到实际工程项目中。在此基础上,对两毫米波技术的应用需求也愈加迫切,两毫米波器件的研究也愈加被重视。本文通过HFSS仿真与设计软件,采用了有限元算法(Finite Element Method),完成了一种两毫米波矩形波导带通滤波器的仿真优化设计。该滤波器采用一种平行于矩形波导端口面的膜片分腔结构,形成了一种特殊的波导腔体谐振式选频网络。实现了中心频率为140GHz,带宽为8GHz,插入损耗小于0.1dB,回波损耗大于25dB,带外抑制为-20dB左右的技术指标。展开更多
基于LTCC工艺设计并制作了一种多层T隔板基片集成波导(TSSIW)滤波器。该滤波器以TSSIW谐振腔为基础,利用其灵活的同层与异层的耦合方式实现四阶交叉耦合结构,并节省60%以上的电路面积。实验结果显示滤波器中心频率为9.4 GHz,工作带宽...基于LTCC工艺设计并制作了一种多层T隔板基片集成波导(TSSIW)滤波器。该滤波器以TSSIW谐振腔为基础,利用其灵活的同层与异层的耦合方式实现四阶交叉耦合结构,并节省60%以上的电路面积。实验结果显示滤波器中心频率为9.4 GHz,工作带宽为500 MHz,通带最小插入损耗小于2.5 d B,回波损耗优于15 d B,表明该滤波器具有体积小、易于集成的特点,同时保持了TSSIW优秀的频率选择性和寄生响应。展开更多
该文设计并实现了一种具备气密特性的W波段变频组件,该变频组件基于混合微波集成电路技术(HMIC),采用混合集成方式,将本振锁相源、六倍频器、微带-波导过渡电路、E面金属膜片波导滤波器、有源MMIC芯片等进行合理集成。采用波导密封模块...该文设计并实现了一种具备气密特性的W波段变频组件,该变频组件基于混合微波集成电路技术(HMIC),采用混合集成方式,将本振锁相源、六倍频器、微带-波导过渡电路、E面金属膜片波导滤波器、有源MMIC芯片等进行合理集成。采用波导密封模块对W波段波导口进行密封处理以实现组件的气密。实测结果表明,该变频组件可实现信号从X波段到W波段的频率变换,变频增益优于20 d B,射频信号1 d B压缩输出功率大于5 d Bm。该变频组件具备气密特性,实测漏气速率≤1×10^(-7)Pa·m^(3)/s,满足工程应用需求。展开更多
文摘随着毫米波技术的快速发展,八毫米波以及三毫米波器件产品相继被研制出来,并已应用到实际工程项目中。在此基础上,对两毫米波技术的应用需求也愈加迫切,两毫米波器件的研究也愈加被重视。本文通过HFSS仿真与设计软件,采用了有限元算法(Finite Element Method),完成了一种两毫米波矩形波导带通滤波器的仿真优化设计。该滤波器采用一种平行于矩形波导端口面的膜片分腔结构,形成了一种特殊的波导腔体谐振式选频网络。实现了中心频率为140GHz,带宽为8GHz,插入损耗小于0.1dB,回波损耗大于25dB,带外抑制为-20dB左右的技术指标。
文摘基于LTCC工艺设计并制作了一种多层T隔板基片集成波导(TSSIW)滤波器。该滤波器以TSSIW谐振腔为基础,利用其灵活的同层与异层的耦合方式实现四阶交叉耦合结构,并节省60%以上的电路面积。实验结果显示滤波器中心频率为9.4 GHz,工作带宽为500 MHz,通带最小插入损耗小于2.5 d B,回波损耗优于15 d B,表明该滤波器具有体积小、易于集成的特点,同时保持了TSSIW优秀的频率选择性和寄生响应。
文摘该文设计并实现了一种具备气密特性的W波段变频组件,该变频组件基于混合微波集成电路技术(HMIC),采用混合集成方式,将本振锁相源、六倍频器、微带-波导过渡电路、E面金属膜片波导滤波器、有源MMIC芯片等进行合理集成。采用波导密封模块对W波段波导口进行密封处理以实现组件的气密。实测结果表明,该变频组件可实现信号从X波段到W波段的频率变换,变频增益优于20 d B,射频信号1 d B压缩输出功率大于5 d Bm。该变频组件具备气密特性,实测漏气速率≤1×10^(-7)Pa·m^(3)/s,满足工程应用需求。