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文檔簡介
1、由于毫米波的波長短、頻帶寬和它自身特殊的大氣傳播特性,使得Ka頻段在雷達系統(tǒng)中得到了廣泛的應用,從而推動了Ka頻段收發(fā)組件的快速發(fā)展。針對二次雷達系統(tǒng)中的收發(fā)組件,功能較多、體積和重量要求小。因此,收發(fā)組件的小型化、集成化、高可靠性和低成本引起了人們極大的興趣。低溫共燒陶瓷(LTCC)技術是滿足這一發(fā)展趨勢的最佳選擇之一。在毫米波二次雷達Ka頻段收發(fā)組件中,低溫共燒陶瓷多芯片混合集成方案將高性能無源功能器件與微波單片電路(MMIC)進行
2、有效可靠的互連,以提供更小的體積和更多的設計靈活性。
雖然LTCC技術在L波段得到了廣泛的應用,但由于毫米波波長短、頻率高,傳統(tǒng) LTCC技術在該頻段應用存在加工精度難以控制和傳輸損耗過大等缺點。因此,LTCC技術在毫米波收發(fā)組件中的應用較少。本論文針對LTCC技術在毫米波組件中應用的這些困難,基于傳輸線理論,利用容差分析和模式優(yōu)化方法提出了適用于毫米波頻段的LTCC電路設計方法。該方法解決了LTCC技術在毫米波頻段的應用難題
3、,減小了毫米波收發(fā)組件的體積和重量,降低了批量生產(chǎn)成本。本論文圍繞基于 LTCC技術的微波毫米波收發(fā)組件研究這一課題,主要完成了以下工作:
1、半集總參數(shù)LTCC雙工器:本文利用低溫共燒陶瓷技術,提出了一種小型化半集總參數(shù)雙工器結構,利用該結構實現(xiàn)的 LTCC雙工器結構簡單,具有較小的尺寸和良好的電性能,并被應用在了 LTCC毫米波收發(fā)組件中,實現(xiàn)了輸入中頻頻率和輸入本振頻率雙工的功能。
2、基片集成波導濾波器:本文
4、基于低溫共燒陶瓷的三維技術,提出了一種基于基片集成波導(SIW)實現(xiàn)的三階交叉耦合毫米波濾波器結構。利用這種結構實現(xiàn)的毫米波帶通濾波器體積小,并具有一個高端極點,提高了濾波器高端抑制度。本文還提出了介質集成折疊波導(SIFW)這種新的傳輸、諧振耦合結構,與SIW相比,利用SIFW結構實現(xiàn)的X波段帶通濾波器體積更小。
3、寬阻帶三模諧振器濾波器:本文提出了一種具有寬阻帶特性的三模諧振結構,利用這種結構實現(xiàn)的帶通濾波器在通帶兩邊分
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