基于低损耗COC材料的微波毫米波电路研究

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ganlu0416
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
环烯烃类共聚物(Cyclic Olefin Copolymer,COC)是一种新型高分子柔性透明聚合物,在射频、微波、毫米波乃至THz区域(0.1THz–10THz)呈现出较稳定的相对介电常数和极低的介电损耗因子,尤其适合于电磁波传输损耗较大的毫米波甚至太赫兹电路的应用需求。本论文主要基于COC材料,开展微波毫米电路设计和应用研究。主要研究内容如下:1)透明低损耗材料COC的基本特性研究。包括COC的成型技术、电磁特性、光学吸收谱以及表面金属电路制备方法等特性的研究分析。提出一种基于COC的印刷版制备技术,并进行了相应的电磁特性、剥离强度、吸水率、热稳定性、表面电阻率、动态力学、比热容、热膨胀系数及热导率等性能鉴定。2)COC电磁特性的深入研究。基于正交谐振环法,测试和验证了COC基板的电磁特性数据以及各向同性的特征。基于所提出的COC基板和RT/duroid 5880电路板,通过研制微带传输线进行损耗比较,证明了COC材料的低损耗特点。3)基于低损耗COC基板的电路工艺适应性研究。研制低损耗基片集成波导和半模基片集成波导的巴伦电路,并分别研究喷墨打印、激光复合熔覆以及在印刷版上激光加工等工艺在COC基板上的适应性,并通过实物制作和测试,对多种工艺进行了比较分析。该工作在IEEE Transactions on Components,Packaging and Manufacturing Technology期刊上提交论文一篇,授理发明专利一项。4)基于COC材料的低损耗介质波导窗的研究。提出一种基于COC的紧凑型波导窗口的概念,通过双锥型结构实现阻抗匹配,满足其在全频带内应用。通过仿真验证提出的概念在Ka波段(26.5GHz-40GHz)、V波段(50GHz-75GHz)、W波段(75GHz-110GHz)以及太赫兹频率(325-500GHz)的可行性,并加工实测Ka波段、V波段以及W波段的波导窗。该工作在IEEE Microwave and Wireless Components Letters、微波学报等期刊上发表论文各一篇,2020年中国微波年会发表会议文章一篇,授理发明专利一项。5)用于COC的柔性透明天线技术。针对新型广电混合输能系统,提出可用于太阳能电池板的透明天线,完成了两种不同形式的透明天线,第一种柔性透明微带天线,利用COC基板柔性透明的特点以及表面金属网格化的方法使得微带天线具备柔性透明的特点;第二种四臂螺旋天线,利用螺旋天线金属占比小达到透明化效果。
其他文献
高密度布局是我国中心城市的基本形态,在中心城区的CBD区域,存在大量高层办公建筑。这些办公楼内的都市白领普遍面临着巨大压力,其中高强度工作的心理压力及长时间伏案工作的生理压力使大部分都市白领处于“亚健康”状态,甚至受到生理心理疾病的威胁。而疗愈是指“压力的缓解以及环境抚慰、恢复一个人的心理和情绪健康的能力”,而非强调能够治疗疾病的能力。因此,研究办公建筑的疗愈环境具有重要意义。空中庭院作为新型的城
装配式建筑的发展在我国时起时落,多有波折。进入二十一世纪以来,随着技术的进步,装配式建筑再次兴起,但也面临一系列管理上的问题,譬如不适配的传统管理体制导致了装配式建筑项目在面临多要素汇集时出现管理混乱无序的问题。工程项目的成功需要技术与管理的有机结合,装配式建筑的发展急需适配的系统化管理思维,这就涉及多维度下不同要素之间的相互影响作用。本文基于IPD的集成化管理理念,面向珠三角地区,围绕装配式建筑
近几十年来,全球臭氧(O3)污染日趋严重,我国众多城市污染天气中,臭氧作为首要污染物的占比日渐增高。而臭氧作为光化学反应生成的二次污染物,其形成受到太阳辐射强度、气象以及地理等条件的影响,同时也与一次排放的大气污染物如大气挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOCs)、氮氧化物(NOx=NO+NO2)等具有非线性关系,因此臭氧前体物削减策略的科学性十分重要。我国对于
工业机器人作为自动化生产的重要装备,随着生产水平的不断提高,对工业机器人的快速定位能力要求也越高。一方面,工业机器人广泛采用谐波减速器、同步带等柔性传动部件,由此引起高速轨迹运动下机器人末端的振动。另一方面,在工业生产中,机器人不可避免地需要操作柔性负载进行作业,柔性负载的低频振动严重降低了生产效率。本论文针对以上两种振动场景,设计了兼顾有效性和实用性的振动控制方法。本论文采用双惯量模型描述柔性关
我国的近海养殖产业规模庞大,但目前针对养殖区域的观测仍以人工巡视为主,费时费力。利用无人机航拍养殖区域并将其拼接成一张带有位置信息的高分辨率全景图可以有效地辅助渔民对养殖区域进行观测,减少工作负担;也可以为渔业管理部门提供决策依据,提升治理能力;还可以为进一步的近海养殖区域无人探测提供地图导航信息,具有重要的现实意义。为此,本论文针对近海养殖场景,对无人机航拍图像拼接进行研究。目前的无人机航拍图像
装配式建筑的发展能解决我国当前以及未来人工成本上升带来建造成本上升的问题,装配式建筑具有能够实现快速拼装,减少施工现场施工人员人数,节能环保等优点。本文提出一种预制装配式剪力墙水平拼缝U型筋搭接节点连接形式以解决传统U型筋阻挡叠合梁拼装的问题。该水平拼缝处的搭接形式能够减小后浇带高度,施工容许误差大以及可以快速拼装施工。为了验证以及提高预制装配式剪力墙水平拼缝采用新型U型筋搭接节点连接(以下简称“
过渡金属是常见的二氧化碳甲烷化催化剂,其中金属镍凭借转化率高、稳定性能好以及价格低廉等优点成为实验室常用的催化剂。但镍催化剂的单独使用常常会引起金属烧结、流动性亚羰基镍的形成以及碳沉积等一系列降低催化反应速率的现象产生,实验室一般采用催化剂添加剂形成镍基催化剂的办法来解决该问题。La2O3是实验室常用的碱性添加剂,在208~380℃时,Ni/La2O3催化活性高并且有100%的甲烷选择率。然而,目
脑机接口独立于外周神经和肌肉组织通道之外,它为用户大脑与外界环境的交流提供了一种新的方式。电子信息技术和人工智能技术的高速发展,为脑机接口在医疗、军事、家居、游戏等方面的应用提供了有力的支持。然而,由于脑信号本身存在的非平稳性以及不同受试者的脑信号存在一定的差异性,脑机接口训练的模型往往在新的受试者数据上表现不佳。因此,在使用脑机接口系统之前,一般要针对每个受试者进行长时间的系统校正,这已成为限制
大直径泥水盾构在隧道建设中的应用越来越广泛,但其对周边环境的影响较为复杂,尤其对深层土体变形具有较大的扰动。因此,本文依托广州地铁四号线南延段大直径泥水盾构施工工程,通过理论分析和现场实测方法,对大直径泥水盾构施工引起深层土体沉隆变形展开研究,主要工作和成果如下:1、利用集中力作用下的土体变形解,结合了盾构刀盘附加推力、盾壳与土体摩擦力、盾尾注浆压力,得到大直径泥水盾构施工引起的土体沉隆的计算公式
肿瘤,外伤,外科手术或炎症性疾病会导致严重的骨缺损,而骨骼的自我再生能力有限,需要大量的外科手术进行重建。然而临床应用的许多疗法,如自体或同种异体移植或假体材料均具有相当大的缺点。为了满足临床需求,迫切需要研发一款有效促进骨骼原位再生的骨组织工程支架。骨是一种具有特殊结构的有机/无机天然复合材料,因此从仿生角度来看,有机和无机成分的结合是制造类似于骨组织材料的自然策略。海藻酸钠(Alg)和ε-聚赖