第五章微波混合集成技术电子科大-53MCM

合集下载

电子科大微波技术与天线复习

电子科大微波技术与天线复习

微波技术与天线复习

1. 微波的频率范围

2. 传输线方程

3. 传输线方程在终端条件下的解

4. 色散特性的定义

5. 传输线上波长的表达式

6. 输入阻抗与反射系数的关系式

7. 电压驻波比语电压反射系数的关系式

8. 电压驻波比与电压反射系数的取值范围

9. 无耗均匀传输线的三种工作状态及特点

10. 四分之一波长阻抗的变换性

11. 二分之一波长的重复性

12. 输入电阻,反射系数(包括终端电压反射系数),驻波系数,传播常数,衰减常数,相位常数,功率,相速,相波长,特性阻抗的定义及计算(无耗状态下的)

13. 会用圆图分析阻抗匹配(终端负载为纯电阻和非纯电阻。)

14. 阻抗圆图中及导纳圆图中特殊的点线面,及旋向

15. 会用圆图求12中的参数(步骤)

16. 平行双线的主模,同轴线的主模及场结构,相速,相波长,特性阻抗与真空中的不同处

17. 矩形波导主模,主模传播条件,截止波长,截止波数,相速,波阻抗的计算公式,判定波导中存在的模式,相速,相波长,特性阻抗与真空中的不同处,这种传输线的特点,TE10模的场结构及主模工作时波导表面电流的结构图。

18. 圆波导主模(及其截止波长)及主模传播条件,相速,相波长,波阻抗的计算公式,三种主要模式及其截止波长。

19. 模式简并和极化间并。

20. 带状线、微带线主模及结构图。

21. 二端口微波网络参数的定义及物理意义及简单网络的参数求解。

22. 各种元器件的结构图及原理。波导连接元件:抗流连接的原理及结构图,分支接头:E-T分支,H-T 分支,双T分支的结构,场结构及特性,匹配负载的原理及结构,

衰减器的原理及结构,电抗元件的作用及结构图,短路活塞的结构及原理,定向耦合器的指标定义及公式,波导双孔定向耦合器的结构图及工作原理

23. 电流元的定义及远区场辐射特性,电流元的方向图函数及方向图,半功率波瓣宽度及方向性系数,半波振子及其全波振子天线的方向图函数及方向图,半功率波瓣宽度及方向性系数、辐射电阻

微波集成电路的老炼试验技术

微波集成电路的老炼试验技术

微波集成电路的老炼试验技术

任俊华;赵鑫燚;王弘英

【摘 要】微波集成电路(MIC)是雷达和微波通信系统中的关键部分,其可靠性试验对于保证交付产品的质量具有重要的作用.老炼试验是可靠性筛选的关键一环,因而也是产品质量保证的重要手段.对MIC老炼试验技术进行了研究,并针对老炼夹具的设计、ESD与EMP防护和自激振荡的预防与消除提出了具体的解决措施.

【期刊名称】《电子产品可靠性与环境试验》

【年(卷),期】2016(034)003

【总页数】4页(P61-64)

【关键词】微波集成电路;老炼试验;夹具;自激振荡;可靠性

【作 者】任俊华;赵鑫燚;王弘英

【作者单位】中国电子科技集团公司第十三研究所,河北石家庄050051;中国电子科技集团公司第十三研究所,河北石家庄050051;中国电子科技集团公司第十三研究所,河北石家庄050051

【正文语种】中 文

【中图分类】TN454;TB114.37

微波集成电路 (MIC:Microwave Integrated Circuit)在雷达和微波通信等系统中得到了广泛的应用。伴随着对器件质量要求的不断提高,可靠性试验的重要性逐步地加强,而老炼试验结合电参数测试是有效的可靠性筛选手段[1]。正式生产交付的MIC都应通过老炼试验,以对其可靠性进行评估。由于MIC具有静电放电敏感度等级低、易产生自激振荡等特点,因而其老炼试验工作具有一定的难度。试验夹具设计有问题、试验规范不明确或试验操作失误等都会导致产品的老炼试验失败,因此,研究MIC老炼试验的相关理论和试验过程中的影响因素,具有重要的指导价值。

老炼夹具也被称为老化板,它的设计要同时实现4个基本功能:固定试验样品、正确地施加电应力、预防自激振荡和保证散热良好。典型的MIC老炼夹具的示意图如图1所示。

下面以金属陶瓷扁平封装的MIC静态电老炼为例,介绍老炼夹具的设计。

首先,要根据高温试验箱的尺寸及老炼器件合理的密度要求,设计每块老化板的尺寸和重量;在老化板上对适用的产品型号或管壳型号、制作日期等进行标示;不同的加电导线要通过颜色进行区分,以防止试验人员混淆。

微波集成电路及其CAD概念综述

微波集成电路及其CAD概念综述

微波集成电路及其CAD概念综述

— — 1第1章 绪 论 微波电路开始于40年代应用的立体微波电路[1],它是由波导传输线、波导元件、谐振腔和微波电子管组成。随着微波固态器件的发展以及分布型传输线的出现,60年代初,出现了平面微波电路,它是由微带元件、集总元件、微波固态器件等利用扩散、外延、沉积、蚀刻等制造技术将这些无源微波器件和有源微波元件制作在一块半导体基片上的微波混合电路[2],即HMIC。它属于第二代微波电路。与以波导和同轴线等组成的第一代微波电路相比较,它具有体积小、重量轻等优点,避免了复杂的机械加工,而且易与波导器件,铁氧体器件连接,可以适应当时迅速发展起来的小型微波固体器件。又由于其性能好、可靠性强、使用方便等优点,因此即被用于各种微波整机,并且在提高军用电子系统的性能和小型化方面起了显著的作用[3]。 70年代,GaAs材料制造工艺的成熟,对微波半导体技术的发展有着极为重要的影响。GaAs材料的电子迁移率比Si高七倍,而且漂移速度也比Si高的多,这种高频高速性能是由其材料特性决定的。又由于GaAs材料的半绝缘性(其电阻率可达105Ω/cm)可以不需要采用特殊的隔离技术而将平面传输线,所以无源元件和有源元件集可以成在同一块芯片上,更进一步地减小了微波电路的体积。 正是由于GaAs技术的问世与GaAs材料的特性而促成了由微波集成电路向单片集成电路的过渡。与第二代的微波混合电路HMIC相比较,MMIC的体积更小、寿命更长、可靠性高、噪声低、功耗小、工作的极限频率更高等优点。例如在在HMIC与MMIC就高增益放大器的比较中可以发现(见表1-1)[4]:放大器的尺寸,MMIC元件数,连线接头数均比要HMIC少,且二者的电器性能相近,MMIC的极限频率和增益要比HMIC大。因此,受到广泛的重视。尽管MMIC技术发展很快,但至今为止仍然存在这某些互联困难。某些性能指标的常规电路元件不能制造,开发费用高等问题。我国MMIC受到投资不足,技术水平低等条件的限制,发展一直比较缓慢。相对而言MHMIC技《微波集成电路》课程专题讲座之一 2003年3月 哈工大 吴群

微波光电子集成技术的研究与应用

微波光电子集成技术的研究与应用

微波光电子集成技术的研究与应用

随着科技的进步,微波光电子集成技术越来越得到人们的重视。这套技术是将微波电路、光学元件和电子器件融为一体,可以实现高速、高精度的通信和数据传输。在军事、航空、航天、通信、医疗等诸多领域都有广泛的应用。本文将从技术原理、研究进展和实际应用三方面来探讨微波光电子集成技术。

技术原理

微波光电子集成技术的核心原理是将不同形式的信号转换为微波信号,再通过微波器件实现信号的处理和传输。该技术主要包括三个方面的内容:光电子集成模块的设计、微波光电子集成器件的制造技术和光电子集成电路的设计。

首先是光电子集成模块的设计。这是实现光电子集成技术必不可少的一步。光电子集成模块通常包括光学元件、光电探测器、微波放大器等器件。设计好的光电子模块必须满足高线性、低噪声、高速率以及可靠性等要求。同时,光电子模块还必须满足不同制造加工工艺的要求,以便于微波器件的制造。

其次是微波光电子集成器件的制造技术。微波光电子集成器件制造技术主要包括光纤激光器的制造、光学微波模块的制造和光纤微波模块的制造。其中,光学微波模块的制造技术要求非常高,要在光电子模块上精确刻蚀出微波器件,在光子器件中产生复杂的电磁场分布,并实现多个光子器件的组合。

最后是光电子集成电路的设计。光电子集成电路通常包括分析电路、放大电路、可调传输滤波器等。该技术要求全面的物理设备、模拟电路和微波电路设计技术,以提高器件的整体布局、电路的高精度和设备的完备性。

研究进展

随着微波光电子集成技术的不断发展,研究人员在技术方面取得了丰硕的成果。例如,利用超材料、微波振荡器和调制器等技术的应用,实现了高性能的微波器件。另外,研究人员利用等离子体、纳米和量子结构、超导和表面等离子体等技术,成功地制造出多种不同的微波光电子器件,例如高精度图案化(PCB)、金属等离子体耦合(MPC)、纳米结构、表面等离子体表面放大(SPPs)等。

此外,研究人员还开发了许多新的光声电子以及微结构电子学技术,例如热电振荡、微波放大器、微波光学器件、声表面波器件、表面等离子体振荡器和器件结构光学元件。这些技术的发展使得微波光电子集成技术发展的更加深入和广泛。

微波电子线路-西安电子科技大学1

微波电子线路-西安电子科技大学1

八毫米开腔用于弹道靶尾迹电子密度测量 西安电子科技大学

1

微波电子线路

雷振亚 李磊 宁高利

课时 46学时

 1 绪论

——微波电子系统介绍

一、 本课程在微波技术中的地位

名称与内容

微波技术与微波电子线路

有源与无源

信号产生、变换、控制

二、 本课内容的重要性

1, 本课的电路是决定微波及电子设备性能的关键

2, 本课的内容是科学技术的难点和尖端

3, 本课要求宽广的技术基础和先修课程

电磁场微波技术、电路理论与电子技术、半导体技术

三、 微波电子系统的组成与应用 八毫米开腔用于弹道靶尾迹电子密度测量 西安电子科技大学

2 发射 振荡、调制、 放大、检示

接收 放大、混频、本振、中放

应用:

1.无线通信系统

空间通信,远距离通信,无线对讲,蜂窝移动,个人通信系统,无线局域网,卫星通

信,航空通信,航海通信,机车通信,业余无线电等

2.雷达系统

航空雷达,航海雷达,飞行器雷达,防撞雷达,气象雷达,成像雷达,警戒雷达,武器

制导雷达,防盗雷达,警用雷达,高度表,距离表等

3.导航系统

微波着陆系统(MLS),GPS,无线信标,防撞系统,航空、航海自动驾驶等

4.遥感

地球监测,污染监测,森林、农田、鱼汛监测,矿藏、沙漠、海洋、水资源监测,风、

雪、冰、凌监测,城市发展和规划等

5.射频识别

保安,防盗,入口控制,产品检查,身份识别,自动验票等

6.广播系统

调幅(AM),调频(FM)广播,电视(TV)

7.汽车和高速公路

自动避让,路面告警,障碍监测,路车通信,交通管理,速度测量,智能高速路。

8.传感器

潮湿度传感器,温度传感器,长度传感器,探地传感器,机器人传感器等。

9.电子战系统

间谍卫星,辐射信号监测,行军与阻击。

半导体器件的高功率微波毁伤阈值数值计算研究(信号与信息处理专业优秀论文)

半导体器件的高功率微波毁伤阈值数值计算研究(信号与信息处理专业优秀论文)

电子科技大学硕士论文

摘要

通过高功率微波干扰机理的研究.进行大功率微波对典型半导体部件作用的分析技术,确定高功率微波干扰效能评估体系和方法。为大功率干扰机的总体设

计与研制提供重要的理论依据和实验数据。对提高电子对抗、尤其是雷达对抗的技术水平,保证在未来拥有电磁频谱控制权,具有重要的意义。通常,确定HPM参数对半导体器件的干扰及损伤阈值的影响可以通过试验研究和理论研究的方法。由于受到器件、系统的复杂性和电磁环境诸多因素的限制,

准确的试验非常困难,因此有必要从理论上研究电磁脉冲对电子系统的破坏机理,而电子系统的基本组成部分是半导体器件,所以首先要对半导体器件进行研究。本文首先阐述了HPM武器的重要性、发展及HPM的产生机理,然后对半

导体器件HPM毁伤阂值及损伤机理进行了分析,大多数半导体器件的基本组成为PN结二极管,所以最后进行了PN结建模仿真、HPM阈值分析。

本文的主要工作在以下几方面:首先,对HPM的产生机理及HPM武器的发展、重要性做了详细的论述。

对HPM的产生机理及HPM产生系统进行了总结。回顾了HPM的发展,并展望了未来的发展方向。其次,对半导体器件的HPM毁伤阈值及损伤机理进行了分析。在对半导体

器件的阂值进行定义的基础上,分析了脉冲HPM微波干扰下电子设备破坏的物理基础,并建立了微波干扰影响的典型模型。着重分析了半导体器件的损伤机理。并对典型器件进行了讨论。

最后,对PN结二极管进行了一维数值模拟。建立了一维稳态和瞬态模型下

半导体器件所满足的刚性、耦合、非线性偏微分方程组,并对边界条件及参数的

确定进行了讨论,然后用FleXPDE软件对方程组进行了数值计算。模拟了二极管在几种不同高功率微波环境下的内部载流子行为,电位及电场分布,得到了

HPM的电压对器件破坏影响的动态过程,及PN结对HPM响应的截止频率参数

{。本文研究途径及模拟方法为下一步PN结器件的二维模拟及试验数据的理论

分析与论证奠定了基础。.

电子科大毕设——有关雷达信号设计(第五章)

第5章 仿真软件关键技术及实现

仿真平台设计的核心是各模块的算法模型的建立,如RCS起伏算法、数字下变频器算法,测距测速算法等,对于仿真雷达系统的实际工作过程的真实性影响较大。下面对各模块实现进行详细讨论。

5.1回波信号模块

设雷达回波信号为x(t),则有

x(t)=s(t)+n(t)+c(t) ( 5.1 )

其中,S(t)为发射信号得到的确知信号,可取为经过脉冲调制的信号;n(t)为雷达接收机热噪声;C(t)为所接收到的杂波信号。

目标的回波信号由发射信号,热噪声,杂波三部分组成,发射信号回波由雷达方程决定,而热噪声和杂波与目标、接收机周围环境紧密相关。

本节研究最常用的一次雷达,它是依靠目标后向散射的回波能量来探测目标的。为了定性地了解和定量雷达参数及目标特性之间的关系,以及雷达工作的基本原理,本文首先讨论在理想无损耗、自由空间传播时的雷达方程。

5.1.1雷达方程[5]

22r34P(4)tPGR (5.2)

由式5.2是基于信号功率的雷达方程。Pr为接收的回波功率,Pt雷达发射机功率,G为受天线方向图影响的单边功率增益,σ为目标散射截面积,λ为波长,R为目标到雷达的距离。可以看出,接收的回波功率Pr反比于目标离雷达站间距离R的四次方。

基于信号功率的雷达方程,尽能实现雷达的功能仿真,达不到相干视频信号仿真的要求,因此在此基础上推导回波信号的相干模拟表达形式。

为了表示方便,以下复信号表示雷达方程,而在实际的相干模拟过程中,取其表达式的实部为回波信号。

122'34()()(4)RTttGR (5.3)

其中Φ’T(t)与Φ’R(t)分别为雷达发射和接收的高频信号,τ为目标的双程延迟时间,G为受天线方向图影响的单边功率增益,σ为目标散射截面积,λ为波长,R为目标到雷达的距离。式5.3只适用于相对雷达静止的目标,当目标与雷达有相对运动时,t、G、σ都是时变的。如果运动速度较慢,即满足恒定多普勒简化条件时,可把式5.3写成:

电磁场与微波技术

5译码速度,该译码器适用于高速数字通信领域如数字电视广播等。图2表0参4TN764,TP391.412006030576视频处理子系统硬件设计/唐猛,于振生,李燕青(天津大学)//电子测量技术.―2005,(3).―63~64.文中介绍以SGS-Thomson的STV2310和STV3500两片处理芯片为主的CTV100DPTV视频处理子系统解决方案,STV2310是多标准TV/VCR数字视频解码器和缩放输出芯片,负责把视频信号变换成数字信号,STV3500是一片具有32位CPU内核的ST20系列处理器,带视频增强和位图OSD功能,重点阐明该子系统的硬件设计及PCB实现。图1表0参0TN773.22006030577Ka频段高中频四次谐波混频器/梁亮,徐军,薛良金(电子科技大学物理电子学院)//电子科技大学学报.―2005,34(4).―464~466.介绍了谐波混频器的混频原理和设计方法,应用高频场仿真软件及谐波平衡计算软件,研究并实际制作了带有一维光子带隙结构的Ka频段微带全集成高中频四次谐波混频器。实验测得:固定中频频率为3GHz,射频频率在34~35.8GHz的频带内变化时,变频损耗小于14.5dB,最小变频损耗为11dB。表明该高中频谐波混频电路的设计方案切实可行。图3表0参3TN7822006030578波形存储LFM信号源设计误差分析/田新远,董戈,朱敏慧(中国科学院电子学研究所微波成像国家重点实验室)//电子与信息学报.―2005,27(8).―1240~1243.该文分析了波形存储LFM信号源设计中数据量化精度、时钟抖动、D/A器件的线性误差和调制器、滤波器、放大器的输出特性误差对LFM信号雷达脉冲压缩结果旁瓣电平的影响,给出了量化关系式和数据,为实际工程设计提供了参考。图3表2参6TN7862006030579集成门极换流晶闸管驱动电路的研究/朱长纯,吴春瑜,王颖,刘兴辉,尹常永(西安交通大学电子与信息工程学院)//西安交通大学学报.―2005,39(8).―844~847.根据集成门极换流晶闸管驱动电路基本逻辑功能的要求,提出应用电子设计自动化技术和复杂可编程逻辑器件芯片实现高可靠性、单片化、灵活设计的方案,设计出一种采用了硬驱动和集成门极技术的集成门极换流晶闸管门极驱动电路。该电路具有结构简单,开关速度快,可靠性高,增加保护电路和测试电路方便等优点。电路仿真结果表明,开通时门极电流可在2μs内迅速达到200A左右,关断时电流门极电流可在4μs内抽取400A左右,符合集成门极换流晶闸管开通和关断时的特性要求。图5表0参4TN7872006030580线性调频信号的多普勒频移范围研究/郝晓勤,徐益初(南京电子技术研究所)//电子工程师.―2005,31(6).―8~9.汉明函数加权的线性调频信号,用正斜率做发射信号和用负斜率做接收信号,其多普勒频移范围为频宽乘以±7.4%,比负发正收的脉冲压缩系统的频移范围大了许多。文中还给出了泰勒函数加权时的频移范围,数据表明,泰勒函数是一种很好的调频信号加权函数。图0表1参2TN792006030581PCM发射机调频源的调制响应仿真/郑贵强,周邦华(中国工程物理研究院电子工程研究所)//系统工程与电子技术.―2005,27(6).―1109~1111.为改善再入遥测系统PCM发射机的性能,首先给出了2MbpsPCM发射机调频源的相位模型,并在ADS环境中进行了关键器件的建模,通过仿真加深了对调频源瞬态特性的理解。其次根据仿真结果来指导实际调试,实验证明非常有效,从而为下一步改善发射机调频源提供了重要参考。图9表0参6TN79+22006030582555时基芯片及其在A/D转换中的应用/高美珍(湖北师范学院)//电子工程师.―2005,31(6).―38~40.介绍了555时基芯片的功能、主要特性,以及555芯片在0~10Hz、0~10kHz、10Hz~10kHzV/F(电压/频率)转换电路及其在测量中的应用,并给出了实验数据,结果表明,由555芯片组成的转换电路具有价格低、精度高、线性好等特点。图4表1参411、电磁场与微波技术O442006030583混响室设计技术研究/沈涛,姚利军(中国航天科工集团第二研究院二○三所)//宇航计测技术.―2005,25(3).―26~31.介绍了混响室发展的历史及工作原理及设计方案,阐述了其在电磁兼容测试中的应用,并讨论了其优缺点。通过查阅、分析和研究大量国外资料,给出了混响室设计的一些基本原则。图6表2参14O4412006030584多层各向异性等离子体球电磁散射的解析解/耿友林,吴信宝,官伯然(西安电子科技大学电子工程学院)//电子与信息学报.―2005,27(6).―987~990.给出s层各向异性等离子体球电磁场球矢量波函数解析表达式,应用电磁场在(s-1)层球壳边界上切向电磁场连续以及辐射条件,导出了平面波入射情况下,s层等离子体球电磁场的展开系数。将数值计算结果分别与矩量法-共扼梯度-傅里叶变换(MOM-CG-FFT)计算结果和均匀等离子体球的结果进行了比较,符合得较好。该文研究结果预期可应用于新型天线的研制和卫星通信等领域。图5表0参14O441.12006030585负载特性激发的非线性项的不连续性跳跃/徐云,张建峡,常飞,奎丽荣,周红,迟忠君(清华大学电机工程与应用电子技术系)//清华大学学报(自然科学版).―2005,45(7).―885~887,891.为了探索非线性系统的跳跃现象,研究了一个由代数方程描述的简单非线性系统。该系统中的非线性项在一定的参数组合及某些激励下会发生自异变行为。用负载线图解法分析了非线性元件自异变行为的产生原因、非线性项工作点轨迹与约束方程之间出现连续不相容现象。对不同的负载电阻,实验和计算机仿真结果表明,有跳跃滞迴的和完整的非线性特性曲线。负载电阻较小时,非线性项的特性曲线有些部分是不能观察到的,无法测量到单射的特性曲线,只能观察到有跳跃滞迴的不连续曲线。图6表0参7O441.42006030586使用波束分解算法分析海洋表面电磁散射/伍振兴,夏明耀(北京大学信息科学技术学院)//电波科学学报.―2005,20(3).―325~329.使用波束分解算法,对海洋表面微波散射进行数值分析。通过把一个大的照射波束分解成许多小波束,单独求解这些小波束的散射问题,然后合成大波束的散射结果。这样可以降低计算机的内存要求,是解决电大目标分析的一种有效方法。理论公式基于单积分方程矩量法,采用RWG矢量三角基函数。对该算法的精度问题进行了分析,后对海洋表面散射进行模拟。图3表0参12O441.42006030587行波管与速调管的离子噪声分析/巩华荣,宫玉彬,王文祥,唐昌建,魏彦玉,黄民智(电子科技大学物理电子学院)//电子科技大学学报.―2005,34(4).―474~477.从波动理论与运动学理论出发,采用小信号近似,分析了行波管与速调管中的离子噪声现象,推导出基于离子张驰振荡引起的相位噪声表达式,并对离子噪声形成的相位噪声特性进行分析,指出随着电位波动的幅度增大,相位噪声同时增加;载波信号频率越高,相位噪声越高。图2表0参5O441.42006030588应用超时间步方法的多区域伪谱时域算法/史琰,李龙,梁昌洪(西安电15子科技大学天线与微波技术国家重点实验室)//电子学报.―2005,33(6).―1136~1139.为了解决时域有限差分算法(FDTD)和伪谱时域算法(PSTD)稳定性方面的不足,该文提出了一种基于超时间步(STS)的多区域伪谱时域算法(STS-MPSTD)。该算法不仅具有传统的多区域伪谱时域算法分析任意曲边形体问题时的精确性和灵活性,而且在维持显式时间积分的简单性和精确性的同时也让它不受稳定性条件的约束。最后文中给出的数值实例结果与解析结果完全吻合,这充分证明了该算法具有高的精度和良好的稳定性。图4表0参20TN0112006030589粗糙面电磁散射的小斜率近似方法研究/郭立新,陈建军,韦国晖,吴春雨(西安电子科技大学理学院)//西安电子科技大学学报.―2005,32(3).―408~413.采用小斜率近似方法研究了粗糙面的电磁散射问题,给出了小斜率近似下散射截面的级数展开。得到了满足高斯谱分布的导体粗糙面一阶,二阶,三阶小斜率近似双站散射截面结果。同时将小斜率近似与考虑遮蔽效应的基尔霍夫近似和有关实验测量结果作了比较。数值结果表明小斜率近似在整个入射角范围内较为准确,在散射角较大时与实际测量结果也较为吻合。图5表0参11TN0112006030590任意吸波材料部分涂覆导体目标电磁散射的快速估计/郭辉萍,刘学观,殷红成,黄培康(苏州大学电子信息学院)//西安电子科技大学学报.―2005,32(3).―468~471.从无限大衬底任意吸波材料表面等效电磁流出发,通过对电大尺寸任意形状多边形逼近,从理论上推导得到了部分涂覆导体目标电磁散射物理光学法的快速计算式,该表达式中全部是代数运算,无须积分。因此具有很高的计算效率,为快速估计电大尺寸部分涂覆导体目标的雷达散射截面打下了基础。图5表0参10TN0112006030591高功率微波激励的等离子体效应的概述/何友文(中国电波传播研究所)//电波科学学报.―2005,20(3).―390~394.概述了在中低层大气中下述理论研究结果:高功率微波激励的热致快速电子的激发机制;由于电子温度的升高,电波会被强烈地吸收;随着电子温度的升高,电子浓度亦随之增加。图1表0参7TN0112006030592电离层电急流的人工调制/黄文耿,古士芬,龚建村(中国科学院空间科学与应用研究中心)//电波科学学报.―2005,20(3).―295~299.由基本的磁离子理论出发,构造了大功率电波调制电离层电急流的自洽理论模型。利用该模型,计算了电离层D/E区高度上电子温度随加热时间的变化,以及不同高度上的加热时间和冷却时间。基于方波脉冲的入射方式,详细地研究了加热区电离层电导率和赤道电急流的振荡过程。计算结果表明,地面入射的大功率电波能有效地调制电离层中存在的大尺度直流电流,而且该调制电流可以作为ELF/VLF电波的辐射源。最后简单地分析了在未来实际工程应用中所需要解决的问题。图5表0参20TN0112006030593湍流大气中高斯波束地-空传播闪烁研究/杨瑞科,吴振森,赵振维(西安电子科技大学理学院)//电波科学学报.―2005,20(3).―306~310,324.根据光波波束传播理论及ITU-RCn2模型,应用在强起伏下引入空间滤波函数的修正Rytov方法,在零内尺度湍流谱模型下,得到了从弱到强起伏下的高斯波束激光在水平和地-空路径上闪烁指数随Rytov方差变化的模型。通过理论分析,该地-空路径传播的闪烁模型在一定条件下能退化到水平视距传播闪烁模型,也能分别退化到已有的平面和球面波的地-空和水平视距传播的闪烁模型。并通过数值分析,结果和理论分析结果一致。最后还讨论了闪烁指数随波束宽度和路径天顶角的变化情况。图3表0参8TN0112006030594电下倾天线改善蜂窝系统性能的研究/刘明罡,冯正和(清华大学电子系)//电波科学学报.―2005,20(3).―316~320.提出了一种用于蜂窝移动通信的简单电下倾天线,将电波功率随水平距离衰减的幂指数提高到5.8,采用更紧密的复用模式成为可能,使频率复用率和系统容量得到提高。图8表0参7TN0112006030595半空间环境中任意位置三维导体目标的电磁建模/徐利明,聂在平,胡俊(电子科技大学电子工程学院)//电波科学学报.―2005,20(3).―330~335,346.采用基于混合位积分方程的数值方法对半空间环境中任意位置(包括界面上方、下方以及跨界面情形)的三维导体目标进行电磁建模,并通过以下两个途径来提高求解效率:一是优化阻抗矩阵的生成过程来避免格林函数的重复计算;二是在不同场源距离区域使用不同的索末菲积分计算方法(包括折合积分路径方法、最陡下降路径方法以及离散复镜像方法)来提高格林函数的单次计算效率。数值结果表明,该方法能方便地对半空间环境中任意位置目标电磁辐射与散射进行精确数值计算,同时具有较高的计算效率。图3表1参15TN0112006030596大型目标RCS的快速计算及分析/李建瀛,唐松,刘其中(西安电子科技大学天线与电磁散射研究所)//西安电子科技大学学报.―2005,32(3).―414~417,456.阐述了近年来发展的用于分析电磁散射问题的快速多极子算法(FMM)和多层快速多极子算法(MLFMA)。为了能够有效快速地分析大型复杂结构目标的散射特性,利用了混合积分方程(CFIE),并在上述快速算法迭代过程中采用不完全分解LU方(ILU)的加速收敛技术,极大地提高了计算速度,同时重点研究了某特殊结构飞行目标的雷达散射截面(RCS),其结果对分析该飞行目标的散射特性有很好的指导意义。图5表0参8TN011.42006030597应用弹性振子模型模拟声表面波在金属材料中的传播过程/陈陶,原森,陆建,倪晓武(南京邮电大学光电工程学院)//南京邮电学院学报.―2005,25(5).―75~78.基于激光超声的融蚀模型,将脉冲激光源等效为垂直力源,进而作为超声脉冲的激发源,建立弹性振子模型,采用弹性点阵的模拟方法对激光超声在金属材料中的产生和传播机理进行了研究。着重研究了不同的金属材料受到理想点源激发时,所产生的超声表面波的传播过程。针对同一激发源在铝和铜介质中的不同激发效率进行对比和分析,结果发现金属铝中传播的声脉冲相比于铜介质具有更大的振幅与较快的速度。图6表1参11TN011.42006030598GHz频带声表面波谐振器的研究/范子坤,葛惟昆(航天二院二十三所)//电子学报.―2005,33(5).―908~911.该文叙述了GHz频带声表面波谐振器的设计、制造和试验结果。对两种不同模式的声表面波谐振器进行了研究,它们是瑞利波型谐振器和表面横波型谐振器。对两种波型谐振器的频率温度特性进行了比较。最后对表面横波(STW)谐振器在振荡器中的应用进行了研究。图7表4参6TN011.92,TN914.42006030599时域分析钢筋混凝土砖墙对电磁脉冲短径传播的影响/秦卫平,丁胜高,张业荣(南京邮电大学数理学院)//南京邮电学院学报(自然科学版).―2005,25(6).―12~16.用时域有限差分法分析了钢筋混凝土砖墙对电磁脉冲传播的影响。考虑到天线对时域脉冲的滤波效应,分析的传播脉冲信号是从一个宽带圆锥柱形天线上数值生成的。计算结果给出了钢筋混凝土砖墙对脉冲信号传播的影响,包括辐射天线产生的脉冲波形的畸变效应、脉冲穿透钢筋混凝土砖墙时的场型分布、墙面对入射脉冲峰值的反射效应以及反射和透射脉冲的波形。图5表0参92

电子科技大学大二微电子专业模拟集成电路试卷及答案 (1)

学院

姓名

学号 任课老师 选课号

………密………封………线………以………内………答………题………无………效……

第 1 页 共 9页 电子科技大学二零XX 至二零XX 学年第 二 学期期 终考试

模拟集成电路原理 课程考试题 A 卷 ( 120分钟) 考试形式: 开卷考试日期 20XX 年 月 日

课程成绩构成:平时 10 分, 期中 0 分, 实验 10 分, 期末 80 分

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 合计

一. 选择题(共20题,每题 2分,共40分)

1. 对于MOS管, 当W/L保持不变时, MOS管的跨导随漏电流的变化是( B )

A. 单调增加 B. 单调减小 C. 开口向上的抛物线 D.开口向下的抛物线.

2. 对与MOS器件,器件如果进入饱和区, 跨导相比线性区将( A )

A增加 B.减少 C不变 D 可能增加也可能减小

3. 在W/L相同时, 采用”折叠”几何结构的MOS管较普通结构的MOS管, 它的栅电阻( C )

A 增大 B 不变 C 减小 D 可能增大也可能减小

2. 关于衬底PNP,下列说法不正确的是( B )

A 衬底PNP一般耐压较高.

B 衬底PNP一般共射电压增益较高.

C 衬底PNP一般容易实现大电流

D 衬底PNP不能采用n+ 埋层.

3. 对于扩散电阻, 杂质的横向扩散, 会导致电阻值( C )

A 变小, B不变, C变大, D可大可小.

4. 室温下, 扩散电阻阻值的温度系数为( A )

A 正, B零, C负, 可正可负

5. 对采用N+作下极板的MOS电容, 采用以下哪种方法可以提高MOS电容值与寄生电容值之比.( C )

微波工程CAD实验全解

微波工程CAD实验全解

1 微波工程CAD实验全解

编辑整理:

尊敬的读者朋友们:

这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(微波工程CAD实验全解)的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快 业绩进步,以下为微波工程CAD实验全解的全部内容。

微波工程CAD实验全解

2

电子科技大学 物理电子学院 学院

标 准 实 验 报 告

(实验)课程名称 微波工程CAD实验

电子科技大学教务处制表

电 子 科 技 大 学

实 验 报 告

学生姓名: 学 号: 指导教师: 朱兆君

实验地点: 211大楼206 实验时间:3-11周周五5—8节 微波工程CAD实验全解

3 一、实验室名称:CST中国培训中心(华南区)

二、实验项目名称: CST Design Environment 2009仿真

三、实验学时:20

四、实验原理:

1。 CST仿真软件计算机辅助设计(computer Aided Design)简称CAD,它是近20年发展起来的一门新兴技术。CST 软件的特点是可以在微波、毫米波、乃至光波频段上,对各种无源电路和器件进行全三维数字模拟,并具备器件参扫和优化功能,可直接以图表形式给予直观结果。运用CST软件对设计微波器件有很大的帮助,利于节约成本和快速设计成品。

2. 偶极子相控阵天线

偶极子天线(dipole antenna)是一种简单而又应用广泛的天线,在无线电通讯、测量和测绘方面都能见这种天线。偶极子天线的一个特性是有一定的方向性,当改变它的臂长时,它的方向性图会有变化。但在实际的某些应用中,为了解决天线的方向性、增益问题,简单的偶极子天线则明显不够,针对特定的需要,我们需要通过使用双偶极子、对称偶极子以至于天线阵列来产生更为尖锐的波束以及更强的天线增益。同时借助于控制阵列天线的馈电幅度与相位,我们还可能生成一些另外一些的方向性图,在民航空管系统,用于引导飞机着陆的仪表着陆系统(Instrument

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档