毫米波混频器的设计

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毫米波混频器多年来一直是人们研究与探索的热门课题。本文采用了毫米波混频器的基本设计理论及谐波平衡分析等方法,对毫米波混频器的设计进行了探讨,研制出了Ka波段混频器和Ka波段上变频组件。Ka波段混频器使用低本振进行设计,同时,为验证对亚毫米波谐波混频器设计的可行性,采用了与亚毫米波谐波混频器相同的二极管作为混频元件。通过对Ka波段混频器的测试,实测数据表明该混频器具有较好的变频损耗,较高的端口隔离度以及较小的端口驻波系数,达到了设计指标的要求。经对Ka波段上变频组件的测试,结果表明该组件具有较小的变频损耗,对本振、交调及杂散抑制度较高,幅频特性较好,几何尺寸较小,组件各项指标均满足用户要求。目前国内对亚毫米波谐波混频的研究还很少见,同时,由于毫米波混频技术业已成熟,而亚毫米波混频是研究的新领域,因此,文中开展了对亚毫米波谐波混频器设计的研究。本文采用微带线作为基本传输线,同时使用了高介电常数、低损耗的氟晶云母作为介质基片材料,以及高截止频率的肖特基势垒二极管作为混频元件,并利用ADS和HFSS等商业软件的联合仿真,设计出了360GHz的二次谐波混频器。仿真结果表明利用肖特基势垒二极管对作为混频元件来设计亚毫米波谐波混频器,可以得到较理想的变频损耗、端口隔离度等主要混频指标。
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