研究目的
实现毫米波波束扫描焦平面阵列(FPA),采用微流控切换馈电网络以提升带宽、降低插入损耗并加快波束扫描速度。
研究成果
微流控切换馈电网络技术为毫米波波束扫描相控阵天线在带宽、控制及重构速度方面带来显著提升。实验原型展现出低插入损耗和快速波束扫描能力,在二维波束扫描应用中具有进一步优化和拓展的潜力。
研究不足
馈电网络的带宽受限于设计中采用的孔径耦合馈电贴片天线,其带宽为8%。通过采用更厚的和/或多层基板,该设计有望扩展至更宽的频带范围。
1:实验设计与方法选择:
该设计涉及一个可在微流体通道内选择性重定位的金属化板(SMP),其位置靠近带有间隙不连续性的微带线馈电网络。
2:样本选择与数据来源:
为进行实验验证,设计并制作了一个工作在30 GHz的八单元相控阵天线(FPA)。
3:实验设备与材料清单:
Rogers RO4003C层压板、苯并环丁烯(BCB)绝缘层、用于流体通道的聚二甲基硅氧烷(PDMS)。
4:实验步骤与操作流程:
通过调整SMP的位置使其与微带馈线的不连续性重叠,从而实现射频开关功能。
5:数据分析方法:
采用传输线理论和等效电路模型分析馈电网络的性能。
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Rogers RO4003C
Rogers Corporation
Used as the substrate for the SMP and microstrip line feed network.
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benzocyclobutene (BCB)
Used as a thin insulator layer between the micro?uidic channel and the feed network.
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PDMS
Used for the ?uidic channel.
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Texas Instruments LDC1614
LDC1614
Texas Instruments
Used for inductance to digital conversion in the position sensing setup.
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