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[2019年IEEE/MTT-S国际微波研讨会(IMS 2019)- 美国马萨诸塞州波士顿(2019年6月2日-6月7日)] 2019年IEEE MTT-S国际微波研讨会(IMS)- 采用激光增强直印增材制造技术(LE-DPAM)的W波段有限地共面波导(FG-CPW)
摘要: 采用增材制造技术实现了工作频率高达110GHz的有限地共面波导(FG-CPW)的设计、制作与测量。通过激光增强直印增材制造工艺制备FG-CPW,该工艺在同一数字制造平台上集成了355nm或1064nm波长激光加工、熔融沉积成型和微滴喷射技术。该方法提供了毫米波封装系统所需的高尺寸精度。重点考察了355nm和1064nm波长激光加工的特征尺寸与尺寸精度特性。测试并对比了多种50欧姆和60欧姆阻抗的FG-CPW设计,与商用校准基板上的FG-CPW传输线进行参比。实测获得110GHz频段低至~0.3dB/mm的衰减指标。据作者所知,这是首次报道采用激光增强直印增材制造(LE-DPAM)技术实现的W波段传输线实验成果。
关键词: 传输线、W波段、激光加工、增材制造、FG-CPW、毫米波、3D打印、110 GHz
更新于2025-09-12 10:27:22
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[2019年IEEE/MTT-S国际微波研讨会(IMS 2019)- 美国马萨诸塞州波士顿(2019年6月2日-6月7日)] 2019年IEEE MTT-S国际微波研讨会(IMS)- 采用双折叠结构的微型石英波导滤波器
摘要: 已研制出一种采用双折叠结构的微型化28GHz石英波导带通滤波器。该双折叠结构使器件占位面积缩减至现有单折叠石英波导滤波器的一半以下。通过电磁仿真分析研究了波导谐振器间的电磁耦合特性,针对双折叠结构确定垂直方向的主耦合宜采用电感耦合方式。所制作的8极点切比雪夫带通滤波器尺寸为6.9×7.2×3.1mm3,实测插入损耗低至0.74dB,与现有单折叠型相当。此外,经仿真的8极点准椭圆带通滤波器其衰减特性得到显著改善。
关键词: TE模式、交叉耦合、双折叠波导滤波器、毫米波、传输零点、石英
更新于2025-09-12 10:27:22
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[IEEE 2019年TEQIP III资助国际会议——微波集成电路、光子学与无线网络(IMICPW) - 印度蒂鲁吉拉帕利(2019.5.22-2019.5.24)] 2019年TEQIP III资助国际会议——微波集成电路、光子学与无线网络(IMICPW) - 采用基片集成波导贴片天线设计28GHz毫米波应用线性2×2阵列
摘要: 本文设计了一种改进的基片集成波导馈电线性阵列贴片天线,适用于28 GHz毫米波应用。首先将贴片以2×2阵列结构排列,并通过缝隙激励每个单元。后续设计中将端口数量从N2减少至N,该布局仅需两个端口即可驱动2×2阵列天线。采用这种馈电方式可降低制造成本与电路复杂度?;刹ǖ?SIW)馈电技术实现了极低的旁瓣功率电平及优异的旁瓣抑制效果。该系统在整个频带内反射系数达22.5 dB,平均增益值为9.2 dBi,在工作频带(中心频率28 GHz)内具有良好驻波比。此外,该天线易于与射频电路集成,适用于未来5G移动通信领域。
关键词: 28GHz,基片集成波导,辐射阵列单元,毫米波
更新于2025-09-12 10:27:22
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紧凑型硅微加工宽带220-330 GHz正交模转换器(十字旋转结构)
摘要: 本文报道了一种采用硅微加工技术在220-330 GHz频段实现的十字交叉正交模转换器(OMT)。十字交叉OMT具有超宽带特性且支持共面端口,但其精确复杂的几何结构使得高频制备面临挑战。本文展示的10×10×0.9 mm3微型OMT芯片是首个全波段微加工OMT(覆盖任意频段),也是110 GHz以上频段实现的第二款十字交叉OMT。实测数据显示:在整个波导频段内,插入损耗平均0.3 dB(最差0.6 dB)、交叉极化平均60 dB(最差30 dB),创下220-330 GHz频段无论何种设计或工艺的宽带OMT最佳性能纪录;回波损耗平均22 dB(最差16 dB)达到或优于既有研究成果。论文探讨了该复杂九层硅微加工器件的设计考量与权衡因素,包括侧壁斜度、欠蚀刻以及芯片键合错位的影响。研究表明:对于十字交叉OMT这类对几何形变极度敏感的器件,必须在设计阶段预判并补偿所有制造缺陷才能实现优异的射频性能。
关键词: 太赫兹、毫米波、深反应离子刻蚀、正交模转换器、旋转场天线、硅微加工技术、THz、毫米波、MEMS、OMT
更新于2025-09-11 14:15:04
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具有方形Al2O3棒阵列晶格的毫米波光子晶体波导传输特性
摘要: 本研究通过数值模拟与实验相结合的方法,探究了由正方形晶格Al2O3陶瓷棒阵列构成的毫米波光子晶体波导的传输特性?;诠庾泳宓氖捣抡娼峁沽硕杂κ笛?,两者数据吻合良好。采用有限元法研究了三维模型光子晶体波导的传输效率,实测原型波导在23.6-29.8 GHz频段内的传输损耗优于-1.5 dB。该设计具有宽带、低损耗和易集成特性,在毫米波通信系统中有应用潜力。
关键词: 缺陷、毫米波、光子晶体结构
更新于2025-09-11 14:15:04
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用于毫米波应用的充气基板集成波导馈电磁电偶极子天线阵列
摘要: 本文提出了一种工作于28 GHz频段、具有改进辐射效率的基片集成磁电(ME)偶极子天线阵列。通过利用低成本印刷电路板(PCB)工艺,设计并实现了一种新型低损耗全共面空气填充基片集成波导(SIW)馈电网络。与以往多数由2×2子阵构成的毫米波平面阵列不同,本研究采用尺寸更大的2×4 SIW馈电子阵来简化阵列馈电网络主体部分的构型——这对成功实现空气填充SIW馈电网络至关重要。制作并测量了四层结构的8×8阵列原型以验证设计:该阵列具有25.9%的阻抗带宽、最高26 dBi的增益以及工作频带内稳定的辐射方向图。得益于馈电网络中不存在显著介质损耗的特性,还实现了80%的高天线效率。本设计方案为提升大尺寸基片集成阵列(这类阵列在毫米波无线应用中极具吸引力)的可实现增益与效率特性提供了有效方法。
关键词: 馈电网络,天线阵列,孔径耦合磁电(ME)偶极子天线,介电损耗,毫米波,充气基片集成波导(SIW)
更新于2025-09-11 14:15:04
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适用于一维与二维波束图形的跨配置基片集成波导波束成形网络
摘要: 本文展示了工作在28.5至31.5 GHz频段内、采用8×8交叉配置巴特勒矩阵的双层基片集成波导(SIW)波束形成网络的仿真与实测结果。通过将输入端口布置在底层SIW层,并利用双层带通滤波器作为分离点,顶层SIW层可进行互换以研究一维和二维端射波束方向图。虽然巴特勒矩阵通常不采用此配置进行波束形成,但文中演示了两种可互换的顶层阵列实例:第一种是用于一维扫描的2×8缝隙天线阵列,第二种是用于二维扫描的2×4中心缝隙阵列。该波束形成网络的仿真与实测10 dB带宽均在28.5至31.5 GHz范围内。文中还给出了上述带通滤波器过渡结构及各个缝隙天线阵列的附加设计细节与尺寸参数。
关键词: 毫米波、双层基片集成波导(SIW)滤波器、缝隙天线阵列、巴特勒矩阵、基片集成波导(SIW)
更新于2025-09-11 14:15:04
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[2019年IEEE国防光子学研究与应用会议(RAPID) - 美国佛罗里达州米拉马尔海滩(2019.8.19-2019.8.21)] 2019年IEEE国防光子学研究与应用会议(RAPID) - 基于光纤色散效应的90GHz相控阵天线系统研究
摘要: 采用基于光纤色散的真时延技术在90GHz频段对相控阵天线系统进行了评估。通过光纤传输产生相位差,无需任何附加设备。使用四个喇叭天线单元成功实现了5度范围的波束指向控制。
关键词: 相控阵天线、光纤无线电、光纤色度色散、毫米波
更新于2025-09-11 14:15:04
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[IEEE 2019年第二届5G世界论坛(5GWF) - 德国德累斯顿 (2019.9.30-2019.10.2)] 2019年IEEE第二届5G世界论坛(5GWF) - 面向5G前传网络的光纤与毫米波无线融合技术
摘要: 本文探讨并报道了下一代移动前传网络(即5G前传)的核心技术部分。我们阐述了这些技术的主要特性,并通过当前具有挑战性的网络瓶颈场景及对创新方案需求迫切的实际用例,展示了其优势。这些技术(如带状光纤、RoF、无源波分复用、毫米波)极有可能应用于5G前传基础设施。其中仍存在若干待解决的技术难题:包括RoF收发器的低成本硬件方案、带状光纤上RoF技术的简易适配、集成光子学中的光束成形、RU站点中带状光纤介质与辐射单元间的无缝接口,以及从中心局向RU远程供电等问题。
关键词: 5G、前传、毫米波、光载无线通信、带状光纤、波分复用、集中式无线接入网
更新于2025-09-11 14:15:04
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[IEEE 2018年国际工业工程与现代技术多学科会议(远东会议)-符拉迪沃斯托克(2018.10.3-2018.10.4)] 2018年国际工业工程与现代技术多学科会议(远东会议)-基于频移键控的高速光纤无线通信系统频谱调制技术
摘要: 本文提出了一种面向高速混合通信系统的新型频谱调制技术。该技术基于三个宽带脉冲的频移键控,并在目标亚太赫兹频段内实现中心频率跳变。我们建立了基于双曲正割平方函数的最优脉冲数学模型与仿真模型,通过形状优化使输出功率达到最大值。针对该调制方案,我们还开发了符号编码技术,可提升比特率并增强频谱效率与通信系统的截获安全性。文中展示了无线电光链路中频谱调制信号传播的仿真结果并进行讨论。最后,我们介绍了采用更多脉冲数量及先进符号编码技术时的系统性能初步研究成果。
关键词: 频移键控、频谱调制、毫米波、光纤无线电、脉冲整形、符号编码
更新于2025-09-11 14:15:04