摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 太赫兹技术及其应用现状 | 第10-15页 |
1.1.1 太赫兹技术 | 第10页 |
1.1.2 太赫兹的特点及其应用 | 第10-13页 |
1.1.3 太赫兹技术研究现状 | 第13-15页 |
1.2 太赫兹倍频器的研究意义 | 第15-16页 |
1.3 太赫兹源研究现状 | 第16-21页 |
1.3.1 太赫兹源的产生方法 | 第16-17页 |
1.3.2 太赫兹倍频器的国内外发展动态 | 第17-21页 |
1.4 本文研究内容及章节安排 | 第21-23页 |
第二章 倍频器基础 | 第23-41页 |
2.1 倍频器原理 | 第23-24页 |
2.2 非线性电抗倍频原理 | 第24-28页 |
2.3 肖特基势垒二极管 | 第28-33页 |
2.3.1 肖特基势垒接触及其整流特性 | 第28-29页 |
2.3.2 电压电流特性 | 第29-30页 |
2.3.3 串联电阻 | 第30-31页 |
2.3.4 反向击穿特性 | 第31-32页 |
2.3.5 结电容 | 第32-33页 |
2.4 肖特基势垒二极管建模研究 | 第33-38页 |
2.4.1 基于等效电路的肖特基势垒二极管模型 | 第33-35页 |
2.4.2 基于三维电磁模型的肖特基势垒二极管模型 | 第35-38页 |
2.5 悬置微带线 | 第38-40页 |
2.5.1 屏蔽腔悬置微带线的特性阻抗和有效介电常数 | 第39-40页 |
2.5.2 屏蔽腔悬置微带线的截止频率 | 第40页 |
2.6 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 220GHz三倍频器研究 | 第41-59页 |
3.1 设计流程 | 第41-42页 |
3.2 220GHZ三倍频器方案选择 | 第42-43页 |
3.3 二极管模型确定 | 第43-45页 |
3.4 220GHZ三倍频器电路设计 | 第45-53页 |
3.4.1 输入输出探针过渡结构设计 | 第45-47页 |
3.4.2 偏置/输入低通滤波器设计 | 第47-50页 |
3.4.3 倍频器匹配电路设计 | 第50-53页 |
3.5 220GHZ三倍频器测试结果及分析 | 第53-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 220GHz平衡二倍频器研究 | 第59-76页 |
4.1 设计流程 | 第59-60页 |
4.2 220GHZ二倍频器方案选择 | 第60-61页 |
4.3 二极管参数确定 | 第61-62页 |
4.4 二极管最佳输入输出阻抗 | 第62-63页 |
4.5 220GHZ平衡二倍频器电路设计 | 第63-71页 |
4.5.1 输入匹配设计 | 第63-65页 |
4.5.2 偏置低通滤波器设计 | 第65-66页 |
4.5.3 输出探针过渡设计 | 第66-67页 |
4.5.4 输出匹配设计 | 第67-69页 |
4.5.5 220GHz平衡二倍频器整体仿真 | 第69-71页 |
4.6 220GHZ平衡二倍频器测试结果及分析 | 第71-75页 |
4.7 本章小结 | 第75-76页 |
第五章 总结与展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
作者读研期间的研究成果 | 第84-85页 |