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相似文献
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1.
分布作用振荡器(EIO)是六十年代后期发展起来的一种新型毫米波线性电子注器件。目前,作为一种中,大功率振荡器在整个毫米波波段内已得到广泛应用。分布作用振荡器的主要部分是腔体,是由多个腔片叠加而组成的耦合腔链型慢波电路,如图1所示。为了让电子注与高频场在其中充分地交换能量,必须保证电子注的通过率在百分之九十以上,这样就要求电子注通道小孔的同心度优于0.05毫米。因而如何保证腔体的同心度便成了关键性问题。  相似文献   

2.
本文讨论脉冲扩展互作用振荡器(以下简称EIO)的有关问题。简要介绍EIO在几个实验系统中以十毫微秒至几百毫微秒的脉宽工作时所取得的经验,并且把EIO与常规的毫米波磁控管的工作情况进行了比较。  相似文献   

3.
毫米波扩展互作用器件   总被引:1,自引:0,他引:1  
扩展互作用器件是一种采用慢波谐振系统作为高频互作用电路的真空电子器件,是目前能够在毫米波亚毫米波段提供大功率输出的重要器件之一。本文给出了目前国内外毫米波亚毫米波段扩展互作用器件(EIK和EIO)技术的发展情况,并介绍了扩展互作用器件在毫米波亚毫米波段的技术特点和最新研究趋势。  相似文献   

4.
毫米波锁相倍频源小型化研究   总被引:3,自引:3,他引:0       下载免费PDF全文
本文介绍了小型毫米波跳频频率合成器的研究方法。为了满足系统小型化要求 ,采用微波频段锁定倍频到毫米波频段的锁相倍频方案 ,选用超小型、无任何补偿措施的普通 10MHz晶振。整个毫米波锁相源在15 0cm3 体积内实现。测试结果为输出频率 2 9~ 31GHz ,步进频率为 2 0MHz,相噪优于 - 6 5dBc/Hz @10kHz,输出功率大于 10dBm ,可在 8mm接收机中作本振或在发射机中作基准源使用  相似文献   

5.
在过去的几年中,雪崩二极管、体效应二极管、变容二极管、混频二极管之类的固态器件,取得了很明显的改善。这就大大地提高了毫米波接收机的能力和低噪声性能。使用这些经过改进的固态器件,现在已有可能构成全固态的低噪声接收机。与微波频段相似,毫米波低噪声参放、宽带低变频损耗混频器和固态本振等,现在亦可提供使用。而且,现在亦正在开展致冷参放和致冷混频器的研究工作,这将会使系统获得很高的灵敏度。由于这些固态毫米波器件有很大的灵活性,所以现在有可能根据具体的应用,例如先进的通信系统,复杂的电子对抗,雷达系统和辐射计系统等去设计最佳的系统结构,或者是根据对接收机系统所提出的日益增多的各种要求去设计最佳的系统结构。本文探讨毫米波领域正在研究的一些趋势以及在系统设计中的应用。文章提出各种接收机系统及其灵敏度要求的性能准则,介绍了系统工作噪声温度的概念,确定方法及其在低噪声器件中的应用。文章亦评述了毫米波低噪声接收机目前的水平和所取得的实验数据。  相似文献   

6.
在雷达和卫星地面站的发射机中,使用微波功率合成技术特别重要,因为在这些场合许多功率源用各种技术合成可以获得高功率,尤其是在微波频段,从单一源不能获得高功率。目前已有功率合成的例子,如X波段和K_u波段碰撞雪崩渡越时间(IMPATT)二极管振荡器、毫米波系统IMPATT二极管功率放大器和功率砷化镓场效应晶体管(GaAs FET)。出于经济原因,通常为  相似文献   

7.
郑新  刘超  杨明 《微波学报》2020,36(1):62-66
近年来,在电真空技术进一步发展和概念创新的基础上,借助于材料、工艺及微加工技术的进步,大功率毫米波器件取得了快速发展,诞生了大功率毫米波回旋行波管、W波段宽带行波管、准太赫兹行波管、毫米波扩展互作用速调管、集成微型行波管等新管型。在毫米波频段取得了输出功率100 W^100 kW、带宽6~10 GHz等标志性成果。利用上述性能优良的电真空器件结合雷达探测新技术,开展毫米波单脉冲精密测量及目标成像雷达、毫米波空间合成无源相控阵多目标监视雷达、毫米波微型行波管有源相控阵多功能一体化雷达、机载亚毫米波视频合成孔径雷达研究,突破大功率毫米波器件应用和发射机关键技术,实现大功率毫米波雷达空间目标的多维特征精细测量和成像等应用目标。  相似文献   

8.
刘永宁  郑新 《微波学报》2014,30(2):10-14
随着微波固态功率器件和单片集成电路的发展,雷达、制导和通信等向更高频段扩展,大功率毫米波 固态功放已成为国内外业内人士的主攻方向。文中介绍了一种毫米波50W 连续波固态发射机,设计了一种紧凑高 效率的新型微带贴片与波导双模空间耦合功率合成电路,合成效率大于89%。文章详细描述了发射机中功放模块 的电路设计、功放芯片的贴装、键合等关键技术。以往电路设计中往往忽略了由于金丝键合引入感抗而导致电路性 能指标下降,因此对金丝键合给电路所带来的影响及其解决途径作了分析。文章还介绍了该发射机的控制检测、保 护等电路与冷却结构设计。发射机的性能完全满足指标要求,并已成功用于整机之中。以其中的功率模块为基础, 可以构成更大输出功率的毫米波固态发射机。  相似文献   

9.
毫米波(≥35千兆赫)雷达发射机的选择受到影响其它雷达发射机选择的相同因素的约束。这些因素主要包括峰值与平均功率,脉冲宽度、脉冲重复频率、稳定度、带宽和可调谐性等。然而,在毫米波段由于射频结构尺寸小,传输线的损耗和击穿以及可用于该波段的器件品种有限,使实现毫米波雷达发射机成为一个专门的研究问题。本文讨论毫米波雷达发射机的选择和实现,主要着重于可用器件的选择、调制器技术以及调制器与射频发生器间的相互关系。  相似文献   

10.
功率模块(MPM)是指应用于微波和毫米波频段的高度小型化和全集成的放大器(发射机)将三种传统的不同器件:行波管(TWT)、电源和固体放大器(SSA)集成于一个组件中,形成“超级”部件功率模块。(按照设计要求,功率模块可在1.5倍频程上提供增益大于50dB的100W的连续波射频输出功率)。  相似文献   

11.
由于对参放泵源和本机振荡器等的高可靠、低噪声源的需求,在过去几年中人们增加了对毫米波振荡器的兴趣。除目前使用的各种毫米波真空管器件外,最近发展了频率高达75千兆赫的基频崩越二极管振荡器和变容管倍频源。但是,在此之前,基频砷化镓耿二极管振荡器的频率局限于75千兆赫以下。本文首次报导93.7千兆赫耿效应基频振荡  相似文献   

12.
为克服高欧姆损耗对发展毫米波频率的扩展互作用振荡器(EIO)的限制,本文开展了对于阶梯型射频电路的振荡起始特性研究。通过PIC仿真模拟、定量计算和理论分析,本文证明了一个被设计和制作的W波段EIO具有大幅度降低振荡启动电流的可能性。通过对间隙数、腔体尺寸、场分布、工作电压和表面损耗五个方面的优化,在电子注电压为17.5kV时,该EIO的振荡起始电流可降至0.43A。根据冷测实验结果,本文还对输出功率衰减进行了分析和预测。  相似文献   

13.
为克服高欧姆损耗对发展毫米波频率的扩展互作用振荡器(EIO)的限制,本文开展了对于阶梯型射频电路的振荡起始特性研究。通过PIC仿真模拟、定量计算和理论分析,本文证明了一个被设计和制作的W波段EIO具有大幅度降低振荡启动电流的可能性。通过对间隙数、腔体尺寸、场分布、工作电压和表面损耗五个方面的优化,在电子注电压为17.5k V时,该EIO的振荡起始电流可降至0.43A。根据冷测实验结果,本文还对输出功率衰减进行了分析和预测。  相似文献   

14.
毫米波系统已广泛应用于军事通信,作为核心部件的毫米波发射机,其输出功率为衡量系统性能指标的重要因素。本文运用混合集成的方法设计了一种Ka频段固态功率放大器,并结合实际情况分析了与调试相关的电路稳定性问题。测试结果表明,该放大器在f0±1.5 GHz的工作频带内,增益大于35 dB,P-1为30 dBm,达到设计要求。  相似文献   

15.
1 前言随机抽取了5部x波段GaAsFET高Q介质谐振振荡器进行额定工作寿命试验,连续工作了4年多而无一失效;然后接着进行室温条件下非工作状态贮存寿命试验,历经7年未发现实质性恶变,统计数据证实该振荡器的可靠性是相当高的。本文给出了试验测量结果,并对其可靠性进行了评价分析。2 振荡器简介高Q介质谐振振荡器是产生固定频率的理想振荡器。在1—5GHz频段通常使用双极晶体管做为振荡器的有源器件,而在4—18GHz频段一般使用GaAsFET作为振荡器的有源器件。南京电子器件研究所生产的该  相似文献   

16.
孙荣棣  栾镝 《现代雷达》2007,29(6):74-76
阐述了利用新型大功率毫米波器件回旋管研制大功率毫米波雷达发射机的系统方案及设计难点。根据回旋管放大器的组成和特点,讨论了发射机中应用的全固态调制器等关键技术及其设计方法。指出了目前回旋管发射机存在的问题。  相似文献   

17.
本文介绍一种稳定的毫米波雪崩二极管振荡器。如果从二极管位置所观察的振荡器的负载阻抗的实部和虚部能够容易独立地变化的话,那么振荡器便能在毫米波频段的任一频率产生最大的输出功率。振荡器的形伏和尺寸是根据一个放大五倍的比例模型测量确定的。这种振荡器能在40~60千兆赫的宽频率范围获到20分贝毫瓦或更大的功率,用相同的二极管在75千兆赫能获得15分贝毫瓦以上的输出功率。  相似文献   

18.
据《信学技报》(日)2009年109(15)期报道,日本三菱电机开发了具有相位相关特性的多频段毫米波压控振荡器,该振荡器应用于多频段间断连续波(ICW)雷达。由19/38 GHz双频输出功率VCO MMIC和19 GHz二分频器  相似文献   

19.
象一般雷达发射机那样,毫米波(35千兆赫以上)雷达发射机的方案选择也受到许多因素的限制,这些因素主要是峰值功率、平均功率、脉冲宽度、重复频率、稳定度、带宽以及可调范围等。另外,在毫米波段,高频结构尺寸小,传输线损耗大,容易击穿,可供选用器件种类不多等,这些因素也将给毫米波雷达发射机的实现带来困难。本文叙述了如何选择和实现毫米波雷达发射机,重点是讨论适用的管子、调制器技术以及调制器和毫米波功率源之间的关系。  相似文献   

20.
杨明  刘超  郑新 《现代雷达》2017,(4):83-86
电真空器件正在向大功率、高频段上发展,该类电真空器件具有高峰值、高平均功率、高工作频率和大带宽的特点。近年来,借助材料科学、微加工方法和技术的进步,电真空器件的频率正在向毫米波、亚毫米波甚至太赫兹频段快速发展。大功率、高频段电真空器件同时具有更高的效率和更宽的带宽,在雷达技术领域有着广阔的应用前景。文中重点介绍了大功率、高频段电真空器件在雷达、电子对抗和微波武器等领域的五个重点发展方向,包括8 mm、3 mm 波段毫米波器件集中式和分布式系统应用、太赫兹频段器件应用、高功率微波系统应用和长脉冲发射技术。最后,展望了未来的需求和发展趋势。  相似文献   

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