项目名称: 基于基片集成波导的毫米波接收机关键无源器件研究

项目编号: No.11503074

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2016

项目学科: 天文学、地球科学

项目作者: 宁云炜

作者单位: 中国科学院新疆天文台

项目金额: 22万元

中文摘要: 射电天文接收机正朝着超宽带和毫米波的方向发展。微波毫米波电路系统的趋势是高性能、高可靠性、小型化、低成本、易于集成和加工。传统的金属波导和微带线因自身结构的缺陷,在毫米波段已经不能满足电路设计要求。基片集成波导是近年来兴起的一种新的微波传输结构,它综合了金属波导和微带线的一系列优点:和传统金属波导一样具有较高的品质因数和很小的辐射损耗;和微带线一样具有体积小、重量轻、成本低、容易加工和集成的优点。本课题针对QTT的超宽带接收机无源电路技术开展预研究工作,研究基于基片集成波导的平面正交模耦合器、滤波器、功率分配器和定向耦合器等毫米波接收机关键无源器件,解决QTT超宽带接收机的技术难题,使QTT超宽带接收机的方案达到国际前沿。

中文关键词: 射电天文接收机;基片集成波导;毫米波;无源器件

英文摘要: Ultra-wideband and millimeter wave radio astronomy receiver is moving in the direction of development.Microwave and millimeter wave circuit system is the trend of high performance, high reliability, miniaturization, low cost, ease of integration and processing.The traditional metal waveguide and microstrip line defects because of its structure, has been can not meet the requirement of the circuit design in millimeter wave band.Substrate integrated waveguide is in recent years the rise of a new kind of microwave transmission structure,it combines a series of advantages between metal waveguide and microstrip line,such as:high Q, low loss just like metal waveguide;small size,light weight,low cost,easy to be processed and integrated like microstrip.This topic for microwave passive components of UWB receiver carry out the preliminary research work.The research is mainly concerned with the design of SIW planar ortho-mode transducer,filter,power divider and directional coupler.Make the ultra-wideband receiver scheme of QTT reach the international front level by solving the skilled problem.

英文关键词: radio astronomy receiver;substrate integrated waveguide;millimeter wave;passive components

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

《5G 毫米波赋能 8K 视频制作》未来移动通信论坛
专知会员服务
11+阅读 · 2022年4月15日
《5G/6G毫米波测试技术白皮书》未来移动通信论坛
专知会员服务
14+阅读 · 2022年4月15日
基于 5G 通信技术的无人机立体覆盖网络白皮书
专知会员服务
52+阅读 · 2022年3月20日
专知会员服务
18+阅读 · 2021年6月29日
专知会员服务
37+阅读 · 2021年5月9日
量子信息技术研究现状与未来
专知会员服务
38+阅读 · 2020年10月11日
新时期我国信息技术产业的发展
专知会员服务
69+阅读 · 2020年1月18日
自动化所团队提出视触觉传感技术新路线!让机器人拥有更敏锐触觉
中国科学院自动化研究所
2+阅读 · 2021年9月10日
一种关键字提取新方法
1号机器人网
21+阅读 · 2018年11月15日
【泡泡一分钟】点密度适应性点云配准
泡泡机器人SLAM
16+阅读 · 2018年5月28日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2008年12月31日
小贴士
相关VIP内容
《5G 毫米波赋能 8K 视频制作》未来移动通信论坛
专知会员服务
11+阅读 · 2022年4月15日
《5G/6G毫米波测试技术白皮书》未来移动通信论坛
专知会员服务
14+阅读 · 2022年4月15日
基于 5G 通信技术的无人机立体覆盖网络白皮书
专知会员服务
52+阅读 · 2022年3月20日
专知会员服务
18+阅读 · 2021年6月29日
专知会员服务
37+阅读 · 2021年5月9日
量子信息技术研究现状与未来
专知会员服务
38+阅读 · 2020年10月11日
新时期我国信息技术产业的发展
专知会员服务
69+阅读 · 2020年1月18日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2008年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员