研究目的
设计、制造并测量一种紧凑型多通道高精度真时延(TTD)??椋糜诶状锏扔性聪嗫卣笙低?,以防止宽带场景下的波束偏斜。
研究成果
设计的TTD??榫哂懈叨燃?、体积紧凑和出色的延时精度,适用于相控阵系统中的T/R??楹筒ㄊ纬捎τ?。未来工作可聚焦于提升性能或将其应用于更宽频段。
研究不足
该论文未明确提及局限性,但潜在的优化方向可能包括进一步小型化、降低成本或扩展测试频段之外的频率范围。
1:实验设计与方法选择:
该??椴捎枚嘈酒?椋∕CM)技术集成真时延单元、双向放大器、串并转换器和功率脉冲调制电路,并运用MMIC和SMT工艺。使用多层微波板进行信号布线,采用分布式放大器和高隔离腔体结构以确保平坦度和精度,通过电磁仿真分析腔体隔离性能。
2:样本选择与数据来源:
设计并制作特定的多通道时延??樽魑饬垦?。
3:实验设备与材料清单:
基于砷化镓技术的MMIC芯片、由FR4和RO4350B构成的多层微波板、腔体结构,以及用于增益、功率和时延精度测量的仪器。
4:实验流程与操作步骤:
采用MCM封装工艺制作???,测量内容包括不同状态和频率下的接收增益、发射功率及时延精度。
5:数据分析方法:
通过标准测量技术分析实测数据,验证增益平坦度、功率输出和时延精度等性能指标。
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multi-chip module
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Integration of true time delay units, bi-directional amplifiers, serial-to-parallel converter, and power pulse modulated circuits for high integration and miniaturization.
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