




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、材料物理与化学专业毕业论文 精品论文 微带结环行器设计与仿真研究关键词:铁氧体微带环行器 微波集成电路 旋磁材料 铁氧体材料 铁氧体厚膜摘要:铁氧体微带环行器是当代通信系统中的一个重要元器件,由于具有体积小、便于集成等优点,从而成为当前环行器研究的主要对象,开展微带环行器的设计和制作研究具有重要的意义。同时,随着微波集成电路的迅速发展,要求环行器向小型化、集成化方向发展,因而研究能够与微波电路集成的微带环行器也具有重要的意义。本文主要开展了块材微带环行器和能与微波电路集成的厚膜微带环行器的设计、仿真等研究工作。 本文首先基于传统块材环行器的基本工作原理,选择YIG旋磁材料,设计了一个中心频率为
2、5GHz的微带结环行器。采用HFSS软件对其进行了仿真和优化,结果表明在3.04.7GHz频率范围内,环行器显示出良好的环行性能,其隔离度大于18dB,插损小于1dB。通过采用双Y结结构进行优化,结果表明双Y结结构使环行器的带宽明显增加,在3.59.5GHz的频率范围内,显示出很好的环行性能,插损最低为0.06dB,隔离损耗都大于28dB。环行器的主要结构参数为:中心导带半径为2.75mm,导带线宽度1.55mm,铁氧体厚度为2mm。基于设计并优化后的环行器结构,采用光刻工艺制备了环行器样品,测试结果表明,在2.55.5GHz的频率范围内,环行器的最小插损小于1.1dB,反向隔离最大达到22d
3、B。 其次,探索了利用“铁氧体厚膜/介质基片”结构来设计与制作小型化自偏置集成环行器。本文设计并研究了集成环行器结构以及材料参数对环行性能的影响。研究结果表明,集成环行器的环行性能不但与铁氧体的绝对厚度有关,而且与铁氧体和基片介质的相对厚度有关。环行器的微波传输特性与铁氧体材料的饱和磁化强度密切相关。当环行器中心导带圆盘半径尺寸和导带线尺寸在设计尺寸5的范围内变化时,集成环行器仍然显示出较好的环行性能。最后,通过优化得到的集成环行器结构参数为:中心圆盘半径为0.97mm,导带线宽度为0.6mm,铁氧体厚度为0.1mm,基片采用厚度为0.2mm的三氧化二铝介质。采用光刻工艺制备了“BaFe12O
4、19/Al2O3”集成环行器,利用Agilent8720网络分析仪测试了其微波传输特性。实验结果表明,在不加外磁场的情况下,在27GHz附近,环行器的插入损耗大约为8.5dB,隔离损耗大约为12.5dB,显示出明显的环行性能。正文内容 铁氧体微带环行器是当代通信系统中的一个重要元器件,由于具有体积小、便于集成等优点,从而成为当前环行器研究的主要对象,开展微带环行器的设计和制作研究具有重要的意义。同时,随着微波集成电路的迅速发展,要求环行器向小型化、集成化方向发展,因而研究能够与微波电路集成的微带环行器也具有重要的意义。本文主要开展了块材微带环行器和能与微波电路集成的厚膜微带环行器的设计、仿真等
5、研究工作。 本文首先基于传统块材环行器的基本工作原理,选择YIG旋磁材料,设计了一个中心频率为5GHz的微带结环行器。采用HFSS软件对其进行了仿真和优化,结果表明在3.04.7GHz频率范围内,环行器显示出良好的环行性能,其隔离度大于18dB,插损小于1dB。通过采用双Y结结构进行优化,结果表明双Y结结构使环行器的带宽明显增加,在3.59.5GHz的频率范围内,显示出很好的环行性能,插损最低为0.06dB,隔离损耗都大于28dB。环行器的主要结构参数为:中心导带半径为2.75mm,导带线宽度1.55mm,铁氧体厚度为2mm。基于设计并优化后的环行器结构,采用光刻工艺制备了环行器样品,测试结果
6、表明,在2.55.5GHz的频率范围内,环行器的最小插损小于1.1dB,反向隔离最大达到22dB。 其次,探索了利用“铁氧体厚膜/介质基片”结构来设计与制作小型化自偏置集成环行器。本文设计并研究了集成环行器结构以及材料参数对环行性能的影响。研究结果表明,集成环行器的环行性能不但与铁氧体的绝对厚度有关,而且与铁氧体和基片介质的相对厚度有关。环行器的微波传输特性与铁氧体材料的饱和磁化强度密切相关。当环行器中心导带圆盘半径尺寸和导带线尺寸在设计尺寸5的范围内变化时,集成环行器仍然显示出较好的环行性能。最后,通过优化得到的集成环行器结构参数为:中心圆盘半径为0.97mm,导带线宽度为0.6mm,铁氧体
7、厚度为0.1mm,基片采用厚度为0.2mm的三氧化二铝介质。采用光刻工艺制备了“BaFe12O19/Al2O3”集成环行器,利用Agilent8720网络分析仪测试了其微波传输特性。实验结果表明,在不加外磁场的情况下,在27GHz附近,环行器的插入损耗大约为8.5dB,隔离损耗大约为12.5dB,显示出明显的环行性能。铁氧体微带环行器是当代通信系统中的一个重要元器件,由于具有体积小、便于集成等优点,从而成为当前环行器研究的主要对象,开展微带环行器的设计和制作研究具有重要的意义。同时,随着微波集成电路的迅速发展,要求环行器向小型化、集成化方向发展,因而研究能够与微波电路集成的微带环行器也具有重要
8、的意义。本文主要开展了块材微带环行器和能与微波电路集成的厚膜微带环行器的设计、仿真等研究工作。 本文首先基于传统块材环行器的基本工作原理,选择YIG旋磁材料,设计了一个中心频率为5GHz的微带结环行器。采用HFSS软件对其进行了仿真和优化,结果表明在3.04.7GHz频率范围内,环行器显示出良好的环行性能,其隔离度大于18dB,插损小于1dB。通过采用双Y结结构进行优化,结果表明双Y结结构使环行器的带宽明显增加,在3.59.5GHz的频率范围内,显示出很好的环行性能,插损最低为0.06dB,隔离损耗都大于28dB。环行器的主要结构参数为:中心导带半径为2.75mm,导带线宽度1.55mm,铁氧
9、体厚度为2mm。基于设计并优化后的环行器结构,采用光刻工艺制备了环行器样品,测试结果表明,在2.55.5GHz的频率范围内,环行器的最小插损小于1.1dB,反向隔离最大达到22dB。 其次,探索了利用“铁氧体厚膜/介质基片”结构来设计与制作小型化自偏置集成环行器。本文设计并研究了集成环行器结构以及材料参数对环行性能的影响。研究结果表明,集成环行器的环行性能不但与铁氧体的绝对厚度有关,而且与铁氧体和基片介质的相对厚度有关。环行器的微波传输特性与铁氧体材料的饱和磁化强度密切相关。当环行器中心导带圆盘半径尺寸和导带线尺寸在设计尺寸5的范围内变化时,集成环行器仍然显示出较好的环行性能。最后,通过优化得
10、到的集成环行器结构参数为:中心圆盘半径为0.97mm,导带线宽度为0.6mm,铁氧体厚度为0.1mm,基片采用厚度为0.2mm的三氧化二铝介质。采用光刻工艺制备了“BaFe12O19/Al2O3”集成环行器,利用Agilent8720网络分析仪测试了其微波传输特性。实验结果表明,在不加外磁场的情况下,在27GHz附近,环行器的插入损耗大约为8.5dB,隔离损耗大约为12.5dB,显示出明显的环行性能。铁氧体微带环行器是当代通信系统中的一个重要元器件,由于具有体积小、便于集成等优点,从而成为当前环行器研究的主要对象,开展微带环行器的设计和制作研究具有重要的意义。同时,随着微波集成电路的迅速发展,
11、要求环行器向小型化、集成化方向发展,因而研究能够与微波电路集成的微带环行器也具有重要的意义。本文主要开展了块材微带环行器和能与微波电路集成的厚膜微带环行器的设计、仿真等研究工作。 本文首先基于传统块材环行器的基本工作原理,选择YIG旋磁材料,设计了一个中心频率为5GHz的微带结环行器。采用HFSS软件对其进行了仿真和优化,结果表明在3.04.7GHz频率范围内,环行器显示出良好的环行性能,其隔离度大于18dB,插损小于1dB。通过采用双Y结结构进行优化,结果表明双Y结结构使环行器的带宽明显增加,在3.59.5GHz的频率范围内,显示出很好的环行性能,插损最低为0.06dB,隔离损耗都大于28d
12、B。环行器的主要结构参数为:中心导带半径为2.75mm,导带线宽度1.55mm,铁氧体厚度为2mm。基于设计并优化后的环行器结构,采用光刻工艺制备了环行器样品,测试结果表明,在2.55.5GHz的频率范围内,环行器的最小插损小于1.1dB,反向隔离最大达到22dB。 其次,探索了利用“铁氧体厚膜/介质基片”结构来设计与制作小型化自偏置集成环行器。本文设计并研究了集成环行器结构以及材料参数对环行性能的影响。研究结果表明,集成环行器的环行性能不但与铁氧体的绝对厚度有关,而且与铁氧体和基片介质的相对厚度有关。环行器的微波传输特性与铁氧体材料的饱和磁化强度密切相关。当环行器中心导带圆盘半径尺寸和导带线
13、尺寸在设计尺寸5的范围内变化时,集成环行器仍然显示出较好的环行性能。最后,通过优化得到的集成环行器结构参数为:中心圆盘半径为0.97mm,导带线宽度为0.6mm,铁氧体厚度为0.1mm,基片采用厚度为0.2mm的三氧化二铝介质。采用光刻工艺制备了“BaFe12O19/Al2O3”集成环行器,利用Agilent8720网络分析仪测试了其微波传输特性。实验结果表明,在不加外磁场的情况下,在27GHz附近,环行器的插入损耗大约为8.5dB,隔离损耗大约为12.5dB,显示出明显的环行性能。铁氧体微带环行器是当代通信系统中的一个重要元器件,由于具有体积小、便于集成等优点,从而成为当前环行器研究的主要对
14、象,开展微带环行器的设计和制作研究具有重要的意义。同时,随着微波集成电路的迅速发展,要求环行器向小型化、集成化方向发展,因而研究能够与微波电路集成的微带环行器也具有重要的意义。本文主要开展了块材微带环行器和能与微波电路集成的厚膜微带环行器的设计、仿真等研究工作。 本文首先基于传统块材环行器的基本工作原理,选择YIG旋磁材料,设计了一个中心频率为5GHz的微带结环行器。采用HFSS软件对其进行了仿真和优化,结果表明在3.04.7GHz频率范围内,环行器显示出良好的环行性能,其隔离度大于18dB,插损小于1dB。通过采用双Y结结构进行优化,结果表明双Y结结构使环行器的带宽明显增加,在3.59.5G
15、Hz的频率范围内,显示出很好的环行性能,插损最低为0.06dB,隔离损耗都大于28dB。环行器的主要结构参数为:中心导带半径为2.75mm,导带线宽度1.55mm,铁氧体厚度为2mm。基于设计并优化后的环行器结构,采用光刻工艺制备了环行器样品,测试结果表明,在2.55.5GHz的频率范围内,环行器的最小插损小于1.1dB,反向隔离最大达到22dB。 其次,探索了利用“铁氧体厚膜/介质基片”结构来设计与制作小型化自偏置集成环行器。本文设计并研究了集成环行器结构以及材料参数对环行性能的影响。研究结果表明,集成环行器的环行性能不但与铁氧体的绝对厚度有关,而且与铁氧体和基片介质的相对厚度有关。环行器的
16、微波传输特性与铁氧体材料的饱和磁化强度密切相关。当环行器中心导带圆盘半径尺寸和导带线尺寸在设计尺寸5的范围内变化时,集成环行器仍然显示出较好的环行性能。最后,通过优化得到的集成环行器结构参数为:中心圆盘半径为0.97mm,导带线宽度为0.6mm,铁氧体厚度为0.1mm,基片采用厚度为0.2mm的三氧化二铝介质。采用光刻工艺制备了“BaFe12O19/Al2O3”集成环行器,利用Agilent8720网络分析仪测试了其微波传输特性。实验结果表明,在不加外磁场的情况下,在27GHz附近,环行器的插入损耗大约为8.5dB,隔离损耗大约为12.5dB,显示出明显的环行性能。铁氧体微带环行器是当代通信系
17、统中的一个重要元器件,由于具有体积小、便于集成等优点,从而成为当前环行器研究的主要对象,开展微带环行器的设计和制作研究具有重要的意义。同时,随着微波集成电路的迅速发展,要求环行器向小型化、集成化方向发展,因而研究能够与微波电路集成的微带环行器也具有重要的意义。本文主要开展了块材微带环行器和能与微波电路集成的厚膜微带环行器的设计、仿真等研究工作。 本文首先基于传统块材环行器的基本工作原理,选择YIG旋磁材料,设计了一个中心频率为5GHz的微带结环行器。采用HFSS软件对其进行了仿真和优化,结果表明在3.04.7GHz频率范围内,环行器显示出良好的环行性能,其隔离度大于18dB,插损小于1dB。通
18、过采用双Y结结构进行优化,结果表明双Y结结构使环行器的带宽明显增加,在3.59.5GHz的频率范围内,显示出很好的环行性能,插损最低为0.06dB,隔离损耗都大于28dB。环行器的主要结构参数为:中心导带半径为2.75mm,导带线宽度1.55mm,铁氧体厚度为2mm。基于设计并优化后的环行器结构,采用光刻工艺制备了环行器样品,测试结果表明,在2.55.5GHz的频率范围内,环行器的最小插损小于1.1dB,反向隔离最大达到22dB。 其次,探索了利用“铁氧体厚膜/介质基片”结构来设计与制作小型化自偏置集成环行器。本文设计并研究了集成环行器结构以及材料参数对环行性能的影响。研究结果表明,集成环行器
19、的环行性能不但与铁氧体的绝对厚度有关,而且与铁氧体和基片介质的相对厚度有关。环行器的微波传输特性与铁氧体材料的饱和磁化强度密切相关。当环行器中心导带圆盘半径尺寸和导带线尺寸在设计尺寸5的范围内变化时,集成环行器仍然显示出较好的环行性能。最后,通过优化得到的集成环行器结构参数为:中心圆盘半径为0.97mm,导带线宽度为0.6mm,铁氧体厚度为0.1mm,基片采用厚度为0.2mm的三氧化二铝介质。采用光刻工艺制备了“BaFe12O19/Al2O3”集成环行器,利用Agilent8720网络分析仪测试了其微波传输特性。实验结果表明,在不加外磁场的情况下,在27GHz附近,环行器的插入损耗大约为8.5
20、dB,隔离损耗大约为12.5dB,显示出明显的环行性能。铁氧体微带环行器是当代通信系统中的一个重要元器件,由于具有体积小、便于集成等优点,从而成为当前环行器研究的主要对象,开展微带环行器的设计和制作研究具有重要的意义。同时,随着微波集成电路的迅速发展,要求环行器向小型化、集成化方向发展,因而研究能够与微波电路集成的微带环行器也具有重要的意义。本文主要开展了块材微带环行器和能与微波电路集成的厚膜微带环行器的设计、仿真等研究工作。 本文首先基于传统块材环行器的基本工作原理,选择YIG旋磁材料,设计了一个中心频率为5GHz的微带结环行器。采用HFSS软件对其进行了仿真和优化,结果表明在3.04.7G
21、Hz频率范围内,环行器显示出良好的环行性能,其隔离度大于18dB,插损小于1dB。通过采用双Y结结构进行优化,结果表明双Y结结构使环行器的带宽明显增加,在3.59.5GHz的频率范围内,显示出很好的环行性能,插损最低为0.06dB,隔离损耗都大于28dB。环行器的主要结构参数为:中心导带半径为2.75mm,导带线宽度1.55mm,铁氧体厚度为2mm。基于设计并优化后的环行器结构,采用光刻工艺制备了环行器样品,测试结果表明,在2.55.5GHz的频率范围内,环行器的最小插损小于1.1dB,反向隔离最大达到22dB。 其次,探索了利用“铁氧体厚膜/介质基片”结构来设计与制作小型化自偏置集成环行器。
22、本文设计并研究了集成环行器结构以及材料参数对环行性能的影响。研究结果表明,集成环行器的环行性能不但与铁氧体的绝对厚度有关,而且与铁氧体和基片介质的相对厚度有关。环行器的微波传输特性与铁氧体材料的饱和磁化强度密切相关。当环行器中心导带圆盘半径尺寸和导带线尺寸在设计尺寸5的范围内变化时,集成环行器仍然显示出较好的环行性能。最后,通过优化得到的集成环行器结构参数为:中心圆盘半径为0.97mm,导带线宽度为0.6mm,铁氧体厚度为0.1mm,基片采用厚度为0.2mm的三氧化二铝介质。采用光刻工艺制备了“BaFe12O19/Al2O3”集成环行器,利用Agilent8720网络分析仪测试了其微波传输特性
23、。实验结果表明,在不加外磁场的情况下,在27GHz附近,环行器的插入损耗大约为8.5dB,隔离损耗大约为12.5dB,显示出明显的环行性能。铁氧体微带环行器是当代通信系统中的一个重要元器件,由于具有体积小、便于集成等优点,从而成为当前环行器研究的主要对象,开展微带环行器的设计和制作研究具有重要的意义。同时,随着微波集成电路的迅速发展,要求环行器向小型化、集成化方向发展,因而研究能够与微波电路集成的微带环行器也具有重要的意义。本文主要开展了块材微带环行器和能与微波电路集成的厚膜微带环行器的设计、仿真等研究工作。 本文首先基于传统块材环行器的基本工作原理,选择YIG旋磁材料,设计了一个中心频率为5
24、GHz的微带结环行器。采用HFSS软件对其进行了仿真和优化,结果表明在3.04.7GHz频率范围内,环行器显示出良好的环行性能,其隔离度大于18dB,插损小于1dB。通过采用双Y结结构进行优化,结果表明双Y结结构使环行器的带宽明显增加,在3.59.5GHz的频率范围内,显示出很好的环行性能,插损最低为0.06dB,隔离损耗都大于28dB。环行器的主要结构参数为:中心导带半径为2.75mm,导带线宽度1.55mm,铁氧体厚度为2mm。基于设计并优化后的环行器结构,采用光刻工艺制备了环行器样品,测试结果表明,在2.55.5GHz的频率范围内,环行器的最小插损小于1.1dB,反向隔离最大达到22dB
25、。 其次,探索了利用“铁氧体厚膜/介质基片”结构来设计与制作小型化自偏置集成环行器。本文设计并研究了集成环行器结构以及材料参数对环行性能的影响。研究结果表明,集成环行器的环行性能不但与铁氧体的绝对厚度有关,而且与铁氧体和基片介质的相对厚度有关。环行器的微波传输特性与铁氧体材料的饱和磁化强度密切相关。当环行器中心导带圆盘半径尺寸和导带线尺寸在设计尺寸5的范围内变化时,集成环行器仍然显示出较好的环行性能。最后,通过优化得到的集成环行器结构参数为:中心圆盘半径为0.97mm,导带线宽度为0.6mm,铁氧体厚度为0.1mm,基片采用厚度为0.2mm的三氧化二铝介质。采用光刻工艺制备了“BaFe12O1
26、9/Al2O3”集成环行器,利用Agilent8720网络分析仪测试了其微波传输特性。实验结果表明,在不加外磁场的情况下,在27GHz附近,环行器的插入损耗大约为8.5dB,隔离损耗大约为12.5dB,显示出明显的环行性能。铁氧体微带环行器是当代通信系统中的一个重要元器件,由于具有体积小、便于集成等优点,从而成为当前环行器研究的主要对象,开展微带环行器的设计和制作研究具有重要的意义。同时,随着微波集成电路的迅速发展,要求环行器向小型化、集成化方向发展,因而研究能够与微波电路集成的微带环行器也具有重要的意义。本文主要开展了块材微带环行器和能与微波电路集成的厚膜微带环行器的设计、仿真等研究工作。
27、本文首先基于传统块材环行器的基本工作原理,选择YIG旋磁材料,设计了一个中心频率为5GHz的微带结环行器。采用HFSS软件对其进行了仿真和优化,结果表明在3.04.7GHz频率范围内,环行器显示出良好的环行性能,其隔离度大于18dB,插损小于1dB。通过采用双Y结结构进行优化,结果表明双Y结结构使环行器的带宽明显增加,在3.59.5GHz的频率范围内,显示出很好的环行性能,插损最低为0.06dB,隔离损耗都大于28dB。环行器的主要结构参数为:中心导带半径为2.75mm,导带线宽度1.55mm,铁氧体厚度为2mm。基于设计并优化后的环行器结构,采用光刻工艺制备了环行器样品,测试结果表明,在2.
28、55.5GHz的频率范围内,环行器的最小插损小于1.1dB,反向隔离最大达到22dB。 其次,探索了利用“铁氧体厚膜/介质基片”结构来设计与制作小型化自偏置集成环行器。本文设计并研究了集成环行器结构以及材料参数对环行性能的影响。研究结果表明,集成环行器的环行性能不但与铁氧体的绝对厚度有关,而且与铁氧体和基片介质的相对厚度有关。环行器的微波传输特性与铁氧体材料的饱和磁化强度密切相关。当环行器中心导带圆盘半径尺寸和导带线尺寸在设计尺寸5的范围内变化时,集成环行器仍然显示出较好的环行性能。最后,通过优化得到的集成环行器结构参数为:中心圆盘半径为0.97mm,导带线宽度为0.6mm,铁氧体厚度为0.1
29、mm,基片采用厚度为0.2mm的三氧化二铝介质。采用光刻工艺制备了“BaFe12O19/Al2O3”集成环行器,利用Agilent8720网络分析仪测试了其微波传输特性。实验结果表明,在不加外磁场的情况下,在27GHz附近,环行器的插入损耗大约为8.5dB,隔离损耗大约为12.5dB,显示出明显的环行性能。铁氧体微带环行器是当代通信系统中的一个重要元器件,由于具有体积小、便于集成等优点,从而成为当前环行器研究的主要对象,开展微带环行器的设计和制作研究具有重要的意义。同时,随着微波集成电路的迅速发展,要求环行器向小型化、集成化方向发展,因而研究能够与微波电路集成的微带环行器也具有重要的意义。本文
30、主要开展了块材微带环行器和能与微波电路集成的厚膜微带环行器的设计、仿真等研究工作。 本文首先基于传统块材环行器的基本工作原理,选择YIG旋磁材料,设计了一个中心频率为5GHz的微带结环行器。采用HFSS软件对其进行了仿真和优化,结果表明在3.04.7GHz频率范围内,环行器显示出良好的环行性能,其隔离度大于18dB,插损小于1dB。通过采用双Y结结构进行优化,结果表明双Y结结构使环行器的带宽明显增加,在3.59.5GHz的频率范围内,显示出很好的环行性能,插损最低为0.06dB,隔离损耗都大于28dB。环行器的主要结构参数为:中心导带半径为2.75mm,导带线宽度1.55mm,铁氧体厚度为2m
31、m。基于设计并优化后的环行器结构,采用光刻工艺制备了环行器样品,测试结果表明,在2.55.5GHz的频率范围内,环行器的最小插损小于1.1dB,反向隔离最大达到22dB。 其次,探索了利用“铁氧体厚膜/介质基片”结构来设计与制作小型化自偏置集成环行器。本文设计并研究了集成环行器结构以及材料参数对环行性能的影响。研究结果表明,集成环行器的环行性能不但与铁氧体的绝对厚度有关,而且与铁氧体和基片介质的相对厚度有关。环行器的微波传输特性与铁氧体材料的饱和磁化强度密切相关。当环行器中心导带圆盘半径尺寸和导带线尺寸在设计尺寸5的范围内变化时,集成环行器仍然显示出较好的环行性能。最后,通过优化得到的集成环行
32、器结构参数为:中心圆盘半径为0.97mm,导带线宽度为0.6mm,铁氧体厚度为0.1mm,基片采用厚度为0.2mm的三氧化二铝介质。采用光刻工艺制备了“BaFe12O19/Al2O3”集成环行器,利用Agilent8720网络分析仪测试了其微波传输特性。实验结果表明,在不加外磁场的情况下,在27GHz附近,环行器的插入损耗大约为8.5dB,隔离损耗大约为12.5dB,显示出明显的环行性能。铁氧体微带环行器是当代通信系统中的一个重要元器件,由于具有体积小、便于集成等优点,从而成为当前环行器研究的主要对象,开展微带环行器的设计和制作研究具有重要的意义。同时,随着微波集成电路的迅速发展,要求环行器向
33、小型化、集成化方向发展,因而研究能够与微波电路集成的微带环行器也具有重要的意义。本文主要开展了块材微带环行器和能与微波电路集成的厚膜微带环行器的设计、仿真等研究工作。 本文首先基于传统块材环行器的基本工作原理,选择YIG旋磁材料,设计了一个中心频率为5GHz的微带结环行器。采用HFSS软件对其进行了仿真和优化,结果表明在3.04.7GHz频率范围内,环行器显示出良好的环行性能,其隔离度大于18dB,插损小于1dB。通过采用双Y结结构进行优化,结果表明双Y结结构使环行器的带宽明显增加,在3.59.5GHz的频率范围内,显示出很好的环行性能,插损最低为0.06dB,隔离损耗都大于28dB。环行器的主要结构
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 云南省元谋县2025年上半年事业单位公开遴选试题含答案分析
- 云南省禄劝彝族苗族自治县2025年上半年事业单位公开遴选试题含答案分析
- 河北省文安县2025年上半年公开招聘城市协管员试题含答案分析
- 河北省巨鹿县2025年上半年公开招聘城市协管员试题含答案分析
- 2025年房屋过户产权转移备案服务合同
- 2025版股权收购居间服务合同规范市场秩序合同范本
- 2025版国际贸易担保贷款合同
- 2025版砂石料行业碳排放权交易合同样本
- 2025年陕西房屋租赁合同书(含押金管理)
- 2025版学生违纪行为教育管理协议书
- LED电子显示屏系统设计方案
- 高中英语人教新教材选择性必修一全册词汇表和默写表(分单元编排)
- 矿床学全套教学课件
- HG-T 6038-2022 聚乙烯蜡微粉
- 全册(教案)人教精通版英语五年级下册
- 2024年山东高速投资控股限公司校园招聘9人重点基础提升难、易点模拟试题(共500题)附带答案详解
- 中石油吊装安全经验分享
- 法院结案书样本合集3篇
- 游标卡尺使用培训课件
- 《国际中文教育概论》课件 第三章 国际中文教育与跨文化教育
- pvc板材生产工艺流程图
评论
0/150
提交评论