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1、當(dāng)今的世紀(jì)是一個(gè)信息化的世紀(jì),電子信息技術(shù)不僅成為了現(xiàn)代科技發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力,而且也成為了推動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步的重要力量。電子信息產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的支柱產(chǎn)業(yè)。在電子信息技術(shù)中,集成電路起著舉足輕重的作用,它是電子信息技術(shù)發(fā)展的核心和基礎(chǔ)?,F(xiàn)代集成電路的發(fā)展的趨勢(shì),傾向于集成度越來(lái)越高,頻帶越來(lái)越寬,工作頻率與器件的特征頻率越來(lái)越高。要想有新的發(fā)展,必須克服由器件中高頻寄生參數(shù)效應(yīng)問(wèn)題,以及無(wú)源和有源器件的功率損耗問(wèn)題
2、,如何降低傳輸線中的功耗,成為了人們研究的熱點(diǎn)。 本論文第二章首先研究共平面波導(dǎo)和它的不連續(xù)特性。共平面波導(dǎo)器件中有許多不同類型的共面波導(dǎo)不連續(xù)性結(jié)構(gòu),例如跳變、空氣隙和彎曲部分等。這些不連續(xù)性對(duì)信號(hào)的傳輸與反射有很大的影響。基于Heinrich方程,本章中對(duì)于實(shí)際應(yīng)用中的共面波導(dǎo)不連續(xù)性的頻變分布參數(shù)進(jìn)行了較為深入的研究,這些頻變參數(shù)反映了器件的能量輻射與寄生參數(shù)效應(yīng)。 論文第三章研究了一種新型的低功耗自屏蔽傳輸線結(jié)構(gòu)
3、,這種自屏蔽共面?zhèn)鬏斁€結(jié)構(gòu)同傳統(tǒng)的傳輸線相比,不需要通孔或者空氣橋來(lái)抑制寄生模,具有極寬的準(zhǔn)靜態(tài)傳輸帶寬,低輻射損耗,近似零介質(zhì)損耗,和相鄰傳輸線的交調(diào)干擾小,易于與器件連接等優(yōu)點(diǎn)。另外,由于具有較多的可調(diào)參數(shù),自屏蔽結(jié)構(gòu)具有比共面波導(dǎo)等傳統(tǒng)共面?zhèn)鬏斁€更多的阻抗可調(diào)度。因?yàn)榫哂羞@些突出優(yōu)點(diǎn),自屏蔽結(jié)構(gòu)極有可能成為硅基毫米波、亞毫米波波段的重要傳輸方式,因此,對(duì)這種新型傳輸結(jié)構(gòu)進(jìn)行深入的研究很有意義。本章中著重用保角變換解析方法研究梯形、
4、V形和W形這三種具有代表性的自屏蔽傳輸線的阻抗特性,并給出相關(guān)參數(shù)的解析表達(dá)式。 論文第四章基于二維直角坐標(biāo)系中時(shí)域有限差分(FDTD)方法,數(shù)值分析了一些自屏蔽共面波導(dǎo)間的耦合特性,比如耦合V形、梯形和矩形等幾何結(jié)構(gòu)。另外,還數(shù)值分析了這些自屏蔽共面波導(dǎo)的不同幾何參數(shù)對(duì)耦合系數(shù)所產(chǎn)生的影響。 論文第五章中研究了求解硅基微帶傳輸線平均功率容量的方法。檢驗(yàn)了用來(lái)提取分布參數(shù)的解析方程,并與實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了比較。對(duì)于不同類型的
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