矢网太赫兹频段扩频组件关键部件研制

来源 :电子科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:renbinf4
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
自第五代移动通信技术被推广至民用以来,毫米波技术在商业化应用方面大放光彩。但人们并不满足现有通信技术成果,而是向着更大容量和更稳定的第六代移动通信技术方向继续探索。太赫兹通信技术是第六代移动通信技术的一个研究热点。太赫兹技术不仅在通信领域具有极大的潜力,在生物医疗以及空间成像上也有较多的应用。为研究太赫兹技术,则需要该频段的测试设备。矢量网络分析仪是测试设备大家庭中的重要成员。由于矢量网络分析仪的测试频段是由低频发展而来的,且低频段的检波器以及频率选择器性能更佳,因此为了测试太赫兹频段的信号特性就需要将信号下变频至低频段,使用原有的低频段矢量网络分析仪就能对太赫兹信号的S参数进行测量。业界常用外部增加频率拓展模块的方式对矢量网络分析进行频谱扩展,这样做的好处是不需要改动原有的网络分析仪的内部结构,同时又可以起到扩展频率的目的。本文为太赫兹矢量网络分析仪设计了一款200 GHz谐波混频器,和一款作为本振频率源的W波段倍频器。这两款器件均采用并联二极管对作为核心元件。当本振频率为97.5 GHz时在190-210 GHz频带内取得最佳的变频损耗。在这个本振频率下最优变频损耗为6 d B,190-210 GHz频带内损耗小于15 d B。倍频器的三倍频在87-97 GHz频段内获得较为平坦的功率输出。在激励功率为10 d Bm时,在88 GHz附近取得最大输出功率-21 d Bm。同时发现其五倍频的输出在75-85 GHz频段内获得较为平坦的功率。在激励功率为10 d Bm时,在81GHz附近取得最大输出功率-20 d Bm。两条输出曲线在低频和高频处可以互相补充,因此可以利用此特性获得在3 mm频带内输出功率较大的倍频器。在倍频器的阶跃阻抗低通滤波器设计中,通过增加高阻抗线与地的距离,提高了滤波器的带外抑制特性。本文完成了太赫兹混频器和W波段倍频器的仿真,并对仿真结果进行分析,从而得出所设计器件的所有电路结构。其次完成了设计出来的电路的加工、装配以及测试环境搭建,并对倍频器和混频器进行了实验测试和分析。最后完成了倍频器的和混频器的实物实现,达到了预期目的。本文设计的太赫兹混频器倍频器所使用的二极管对均来自国内厂商,用较低的成本完成了本课题的设计。
其他文献
数学公式输入的效率与学习成本一直没有得到很好的平衡,基于UI模板(如Word,Math Type等)的输入方式简单直观,但是效率较低。基于Latex的输入方式效率较高,但是具有较高的学习成本,难以快速上手。为此设计并实现了一种结合手写数学符号识别和可视化编辑的数学公式输入方法,不仅提高了数学公式的输入效率,而且极大地降低了输入数学公式的学习成本,具有实际的应用价值。本文主要工作包括Math Sym
学位
高中语文情境命题优化可考虑在“项目化学习”的概念指导下,落实课标要求,立足课堂教学,以学生为主体来设置项目情境,确定项目主题。进而从梯度出发,选择文体多样、链接时代与社会的命题语料,形成具有真实驱动性、触发学生思辨的命题设问,以多元的评价标准细则和评价主体来全面地评价学生的知识迁移能力与语文核心素养。
期刊
随着生产工艺及生产水平的提升,人们对工业产品质量的要求不断增高,更多的大型生产设备进驻厂房内部。工业厂房作为生产设备最外层的保护设施,厂房安全是企业生产的重要前提。当生产设备运行时,部件碰撞、电机转动产生多向交变荷载,引起厂房结构振动,长期振动不仅会影响现场工作人员身心健康,而且会造成建筑损伤、屋面渗漏。随生产水平、社会需求的不断提升,动力设备的运行功率不断增大,对厂房结构、屋面防水系统的扰动也在
学位
《普通高中语文课程标准》强调“学习任务群”的概念,指出“思辨性阅读与表达是18个任务群的重要构成部分”。高中语文教师在践行新课标要求的工作中,逐渐认识到学习任务群对学生集体学习和个性化学习的重要性,基于“思辨性阅读与表达”,推动学习任务群与语文学科教学融合在一起,促进学生思辨思维的萌芽和发展,为学生学习、思考奠定思维基础和能力基础。鉴于此,在新课标颁布、部编版高中语文教材改编的“双新”时代,文章从
期刊
具有能够校正传输光束相位误差的光相位控制技术是自适应光学与光束相干合成等领域的热门及前沿研究方向之一。采用无波前探测器的光相位控制技术在激光通信领域中具有重量轻,体积小及结构简单等优势,在近些年内得到快速的发展。其中基于最优化控制领域中各种优化思想的相位控制算法直接影响着系统的收敛稳定性、控制带宽及控制精度等重要性能,是无波前探测光相位控制系统中的关键技术之一。本文重点开展了基于无波前探测光相位控
学位
<正>肱骨外上髁炎(LE)是临床上比较常见一种自限性疾病,主要是由于前臂伸肌总腱附着点反复劳损出现的慢性无菌性的炎症,人们习惯称之为“网球肘”[1]。其发病的群体不单指网球运动员,也多见于那些长期反复的使用前臂旋前和旋后等动作的体力劳动者,临床上以女性患者多见,且大部分以惯用手发病,临床症状主要是以疼痛为主,少部分患者伴有肌力减弱,严重影响患者生活质量。其具体发病机制尚未定论,但目前学术界主要包含
期刊
脑卒中是一种急性脑血管疾病,会导致躯体功能障碍而造成患者日常生活不便。康复治疗能够改善脑卒中病变情况,减轻患者身体残疾程度,提高患者日常生活能力,促进患者更好地融入家庭与社会。传统康复治疗效果受医师主观因素影响,将人工智能应用于康复治疗,能够为医师在治疗过程中提供有效的辅助决策支持。由于脑卒中康复辅助决策存在缺少对评定动作的选择分析和未考虑治疗方案相关性等问题,本文从脑卒中自动评定、康复治疗方案推
学位
历史文化街区作为城市的有机组成部分,承载着城市过往的记忆。由于建设年代已久,历史文化街区出现了物质老化、功能滞后等问题,原有的物质空间建设已不能满足人们的需求,人们的生活重心逐渐向新城区的高楼大厦转移,旧城区逐渐趋于没落,失去原有的活力。在城市交通多元化的发展下,轨道交通逐渐成为城市发展的关键脉络,其轨道交通站点的设置既可以激活周边地区的城市活力,还可以实现与其他地区的互联互通,从而带动整个城市的
学位
互联网、移动设备和社交网络的进步使得在网络中迅速传播的内容信息,例如新闻、推特、网志文章、广告等,呈爆炸式增长。信息级联是信息传播研究中重要的动态过程,级联传播最初从网络中的一个节点或一组节点开始,在条件合适的情况下,迅速覆盖网络的一大部分。在过去十年中,信息级联传播领域已有许多数据挖掘方法,例如基于特征工程、基于概率统计的方法和结合深度学习技术来模拟信息扩散的模型。尽管当前最先进的方法已经在该问
学位
钢结构作为建筑的主要结构形式之一,其生产属于劳动密集型的离散性加工、装配制造业。钢板通过钢板加工中心的处理后,大型钢板被切割成各种形式的钢结构零件,零件的形式多种多样、杂乱无章,钢板加工中心的处理后的钢结构零件,需要经过对各个部件进行识别分类才可以进行下一步工艺流程。随着钢结构加工工艺的提升,加工效率和质量都有所提升,但装配环节对于零件识别与分拣、质量检查等诸多环节仍无法摆脱高强度的体力劳动及效率
学位