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文檔簡介
1、利用鐵氧體材料的旋磁特性制作的非互易器件是射頻、微波/毫米波電子設(shè)備和系統(tǒng)中不可或缺的基礎(chǔ)元器件。鑒于微波/毫米波系統(tǒng)對可靠性以及低成本制造技術(shù)的要求,微波/毫米波元部件和子系統(tǒng)一直在沿著波導(dǎo)電路→混合集成電路→單片集成電路方向向前發(fā)展。而目前采用橫向磁化鐵氧體制作的非互易器件皆為分立元件,很難實現(xiàn)平面集成。同時,隨著頻率的升高,傳統(tǒng)的 Y結(jié)環(huán)行器的尺寸越來越小,器件在制作上面臨一定的困難;并且頻率越高,發(fā)生鐵磁共振的恒磁場要求也越高。
2、尤其當(dāng)頻率進入到亞毫米波和毫米波的范圍時,共振場已經(jīng)超過了10,000Oe以上,為了產(chǎn)生這么大的恒磁場,要求的永久磁鋼已經(jīng)很難得到。
本論文針對傳統(tǒng)鐵氧體非互易器件面臨的上述問題,以適合平面集成、尺寸相對較大且對外偏置磁場需求較小的縱向磁化鐵氧體耦合線(FCL)結(jié)構(gòu)為主要研究對象,以擴展其應(yīng)用頻段為目的,從材料和電路結(jié)構(gòu)兩方面入手,對拓展新型FCL非互易器件的工作頻段進行了創(chuàng)新性和探索性研究。主要內(nèi)容為:
1.采用微
3、波網(wǎng)絡(luò)理論研究了FCL的散射特性,得出了相位非互易FCL結(jié)構(gòu)最優(yōu)化的散射矩陣條件。
2.采用耦合模理論對FCL進行了詳細地分析與探討,對前人的工作進行了補充和完善,給出了鐵氧體加載耦合微帶線或其他非TEM傳輸線結(jié)構(gòu)具備最大非互易行為的約束條件。
3.對縱向磁化鐵氧體基片上的均勻直線型微帶線進行了分析與研究。得出的結(jié)論,可以很好的為設(shè)計全鐵氧體基片F(xiàn)CL環(huán)行器及其他組件提供指導(dǎo)。
4.對縱向磁化鐵氧體基片加載
4、的均勻直線型耦合微帶線進行了深入地研究,給出了提高標(biāo)準(zhǔn)微帶形式的均勻直線型FCL工作頻率的兩種方案:一是采用高飽和磁化強度的鐵氧體材料;二是采用覆蓋介質(zhì)結(jié)構(gòu)。
5.從電路結(jié)構(gòu)入手,采用不依賴板材且制作簡單的非均勻鋸齒結(jié)構(gòu)來拓展均勻直線型FCL的工作頻段。為驗證鐵氧體作基片的非均勻鋸齒型FCL結(jié)構(gòu)可以工作在更高頻率上的這一特性,對鐵氧體作覆蓋層的非均勻鋸齒型FCL在低頻段的應(yīng)用也進行了分析和探討。
6.分別采用飽和磁化
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