研究目的
设计并开发一款能够处理高达260毫瓦输入功率的190 GHz肖特基二极管倍频器,解决高功率输入相关的功率处理能力和热问题。
研究成果
190 GHz肖特基二极管倍频器展现出高达260 mW输入功率的高功率处理能力,在193 GHz频率下峰值效率达到8%。采用氮化铝(AlN)衬底及所提出的二极管设计方法,有效解决了热管理和功率处理问题,使其适用于太赫兹波段的高功率应用。
研究不足
主要目标是在适度牺牲带宽性能的前提下解决功率处理问题。若要获得更好的带宽性能,还需进一步优化二极管几何结构。
1:实验设计与方法选择:
采用结合CAD负载牵引技术的建模方法来表征二极管性能。通过ANSYS的HFSS与Keysight的ADS协同仿真优化倍频电路。
2:样品选择与数据来源:
基于二极管参数分析设计分立式二极管芯片。
3:实验设备与材料清单:
选用氮化铝陶瓷(AlN)作为基板材料,因其具有高导热性。
4:实验流程与操作步骤:
倍频电路采用平衡结构设计,无需滤波器即可实现输入输出信号隔离。
5:数据分析方法:
通过功率转换效率和输出功率评估倍频器性能。
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ANSYS HFSS
ANSYS
Used for calculating the EM features of each passive element in the doubler circuit.
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Keysight’s ADS
Keysight
Used for simulating the nonlinear behavior of a single Schottky junction and optimizing the doubler circuit.
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Aluminum nitride ceramic (AlN)
Selected as the dielectric material of the circuit substrate for its superior thermal conductivity.
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Erickson PM4 power meter
PM4
Erickson
Used for measuring the driving power level and the output power of the doubler.
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