毕业设计--波导-微带转换设计
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1、第 1 页 共 60 页 1 1 绪论绪论 W 频段分谐波混频器是 3mm射频接收系统的重要组件, 其各项指标直接影响整个 射频接收系统性能,研制性能良好的分谐波混频器成为提高整个系统性能的必然要求。 1.1 1.1 本课题的研究背景和意义本课题的研究背景和意义 1.1.1 研究背景 自 1873 年 Maxwell 发表电磁学通论以来,人们为充分利用电磁资源,在拓宽 频谱方面做了大量工作。40 年代至今,微波在电子武器发展过程中,包括军用和民用系 统中都是最为活跃和最富成果的应用技术之一 1。制导、雷达、导航、电子战、通信以 及众多的民用系统已涉及国民经济的各个部门。从技术和工艺角度来看,微
2、波技术目前 已十分成熟,尤其是本世纪 70 年代和 80 年代期间发生的一场重大变革,又把微波技术 推向了一个新的高峰。这就是,固态器件和微波集成电路的发展导致了微波元部件乃至 整个微波系统的小型化和轻量化 2。其中作为传输媒介的平面传输线的应用,在减小电 路之间的寄生影响和电路多余接口方面起到了明显的推动作用。 1.1.2 研究意义 近 10 多年来,用户剧增使微波频谱出现拥挤,加之精确武器系统的发展要求,就 促使人们把系统的工作频率向上延伸,从而导致毫米波(Millimeter Wave)频率的利用。 毫米波是波长介于 1-10mm的电磁波谱,对应频率范围 300-30GHz。在电磁波谱中
3、,毫 米波低端与微波相连,高端与红外、光波相接,其领域兼容微波、光波两门技术学科的 理论和技术,所以逐渐发展成为一门知识密集和技术密集的综合性分支学科。毫米波的 特点是波束窄、保密和抗干扰能力强、容量大、容易实现图像、数字兼容,数模兼容。 毫米波技术在通信、雷达、制导、遥测遥感、电子对抗、频谱学及生物效应等多种领域 得到越来越广泛的应用 3。毫米波半导体器件及平面传输线构成的毫米波集成电路以其 小型化、重量轻、耗能少的优点,因毫米波技术的进步而迅速发展。随着计算机技术的 广泛运用及半导体技术的飞速发展,微波毫米波电路在理论上有了长足的进步,性能优 良的微波毫米波器件也不断出现。 在各类毫米波系
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