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雪崩器件非线性效应及高次倍频机理研究(硕士论文).pdf

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雪崩器件非线性效应及高次倍频机理研究(硕士论文).pdf

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雪崩器件非线性效应及高次倍频机理研究(硕士论文).pdf

文档介绍

文档介绍:摘要优质的毫米波频率源是毫米波系统与应用的关键部件,它的性能很大程度上决定了系统的性能。随着毫米波系统与应用的发展,对高频率稳定度、低相位噪声、低杂散、具有较高输出功率、性能稳定可靠的优质毫米波频率源的需求与日俱增。传统的毫米波频率源主要依靠雪崩振荡器和耿氏振荡器直接振荡获得,或通过多级的倍频放大链路将微波信号倍频至毫米波频段。雪崩振荡器和耿氏振荡器由于固有工作模式的限制,难以实现较高的频率稳定度和低相位噪声,同时电路结构复杂、体积大,不利于毫米波系统的小型化和集成化。倍频技术是一种获取优质毫米波信号的重要途径,它既可以降低毫米波设备的主振频率、扩展工作传统的倍频放大链路虽然能够获得高频率稳定度、低相噪的毫米波信号,但其电路结构复杂,降低了系统的稳定性;同时还需要解决级间匹配滤波的问题,这在毫米波频段高端变得更为突出。雪崩器件作为一种产生毫米波固态源的重要功率器件,人们对它的非线性特性进行了广泛深入的研究并不断探索其新的应用领域;而利用雪崩效应中强烈的非线性电感特性产生能够达到毫米波频段的高次谐波以实现毫米波频段的高次倍频则是雪崩器件的一种新型应用。利用雪崩器件实现高次倍频不仅电路结构简单、倍频效率较高,还兼有振荡源较高输出功率、倍频放大链高频率稳定度、低相位噪声的优点;同时雪崩器件可稳定工作于龊撩撞ㄆ刀危哂辛己玫牧ê吐龀骞β市省R虼搜┍栏次倍频技术非常适于高性能的毫米波、亚毫米波系统。对于扩展新的毫米波频段,提高我,雪崩高次倍频技术也是一种极具研究、应用价值的毫米波频率源技术。本论文旨在从理论上解决雪崩器件高次倍频机理、雪崩高次倍频非线性模型、高次倍频特性等基本问题。通过研究雪崩击穿效应中的载流子产生、倍增和输运特性、基波谐波互作用机理及能量转换规律、高次谐波提取方法、最佳工作条件等基本物理问题;阐明雪崩高次倍频的工作机理、定义雪崩高次倍频的工作模式、分析其工作特性及最佳工作条件;根据雪崩器件的物理工作机理,构建雪崩高次倍频非线性模型,建立相关仿真优化平台,对高次倍频特性展开研究;研究适于频段,又把微波设备所具有的优点,如高频率稳定度、调制特性等,扩展到毫米波频段。目前短波长毫米波、亚毫米波固态源主要依靠倍频的方式获得。
研究验证完善相关理论分析和非线性模型。本论文突破了毫米波频段非线性器件频的仿真优化电路模型,基于该模型对雪崩高次倍频特性进行了仿真分析,并仿真优化将其成功应用于ǘ窝┍栏叽伪镀灯鳎竦昧擞帕嫉男阅堋状卫霉┍辣镀灯骷訢波段雪崩高次倍频器展开研究,基于帽结构径米波频率源进行了有益的研究与探索。研究分析、仿真优化;研制了实验样品,获得了良好倍频性能;实现了雪崩高关键词:雪崩器件,非线性模型,高次倍频,短波长毫米波雪崩高次倍频的最优电路结构,研制相关实验样品,展开实验研究,并通过实验高次倍频的技术难题,提供了一种新型短波长毫米波频率源技术,对打破国外技术封锁,应用于军事和民用电子系统,具有重要的现实意义。论文的主要工作成果主要有:诶砺凵舷低橙嫔钊氲卣箍Q┍榔骷窍咝蕴匦约案叽伪镀祷淼难芯俊8据雪崩器件的物理工作特性,研究了雪崩器件高次谐波的产生机理、工作模式和能量特性;阐明了雪崩高次倍频的工作特性,明确定义了雪崩高次倍频的工作模式,研究了其等效电路模型,突破了毫米波频段雪崩高次倍频的关键技术。状胃菅┍榔骷锢砉ぷ骰硌芯坎⒐菇搜┍栏叽伪镀的J降姆窍咝阅型,并根据台,建立了雪崩高次倍成功应用于ǘ挝⒋裳┍栏叽伪镀灯鞯难兄啤诿苯峁拐竦吹缏返幕∩希岢隽嗣苯峁咕断蚯坏牡缏方峁梗云涞绱欧特性进行了研究分析,利用等效电路法,建立了其等效电路;通过精确的电磁向腔的电路结构,将雪崩高次倍频器的输出频率提升至,对开发两毫状问迪至似矫婕尚问降腤波段雪崩高次倍频器。基于微带对极鳍线过渡和共面波导单面鳍线过渡两种电路结构对雪崩高次倍频器的平面集成化进行了次倍频器的小型化、集成化。摘要
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⒄辜疤氐有年状瓮ü笛檠橹ち薓的电磁理论,证明了无线电辐射具有波的所有特性,并记录下了观测到的无线电波波长。随后,无线电发报机、广播相继出现,大大促进了社会生活的发展。伴随着半导体材料与器件、微波电路基于军事应用的目的,人们对毫米波雷达进行了大量研究,资料表明,早在年就出现了频段的军用毫米波雷达。世纪年代以来,由于现代军事技术胛⒉ㄏ啾龋撩撞úǔじ蹋缏泛推骷庾疤寤。庥欣诤撩源干扰信号比值更高,并对有源干扰具有更好的抗干扰稳定性,提高了抗干扰能自年⒈怼兜绱叛邸芬岳矗嗣窃谘芯康绱牌灯住⑼卣沟磁频段、开发电磁资源以及

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