Error Correction in Permittivity Measurement of High Dielectric Constant Materials Based on Cavity P

来源 :2012毫米波亚毫米波会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tonze5082
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
  The purpose ofthis paper is to reduce the error when measuring high dielectric constant materials.In this paper,the reason why the error introduced is analyzed firstly.Then,with HFSS,the method of choosing the size of cavity and the dimension of dielectric materials is proposed.And several error correction curves are provided for measuring high dielectric constant materials.Finally,the experiment is conducted to validate the feasibility of our analysis.
其他文献
在毫米波距离像识别过程中,选择用于训练分类器的样本点的策略往往非常简单,比如随机选取。这些简单的策略无法充分利用已知样本的信息,使得分类器的性能差别很大。针对这一问题,将局部线性重构的主动学习算法(LLRAL)引入到训练样本的选择过程中。算法从全局样本中选择信息量最大的样本,并且在选取的过程中,借鉴了流形学习中局部重构的思想,加入局部线性重构的约束条件,使得选出的样本不仅在全局范围内具有最大的信息
基于LTCC厚薄膜混合基板的MCM-C/D多芯片组件技术,对LTCC技术和薄膜技术进行优势互补,兼具LTCC技术和薄膜技术的优点,可满足电子整机高频、宽带的应用需求.为了制备满足薄膜工艺布线的LTCC多层基板,研究了层压压力和烧结温度对A6-M LTCC多层基板致密性的影响.研究结果表明,层压压力对致密性的影响不明显,而烧结温度对LTCC的致密性有明显的影响.875℃烧结的基板试样的致密性最好,烧
射频器件中的二次电子倍增效应通常会产生许多不良影响,使用TiN镀层来抑制射频器件中的二次电子倍增已经有许多成功的应用。本文概述了TiN镀层的二次电子发射性能及其对真空系统释气率的影响,总结了TiN镀层在陶瓷窗、超导腔、直线加速器等射频器件中的应用,得出了相关结论。
分析了毫米波步进频率雷达的系统框图和成像原理,介绍了数据采集系统中使用的数据采集卡,并完成了采集卡触发电路的设计,最后利用MFC编程对雷达回波采样数据进行IFFT处理,在综合考虑不模糊距离和距离分辨率等因素后得到了步进频率雷达的高分辨率距离像。
通过对无截获栅控电子枪实际装架过程出现问题的分析与探讨,对所设计的无截获栅控电子枪结构、选用的装架工艺方法、装架步骤及装架专用模具进行了相关的改进和调整,摸索出了一种实用化的电子枪装配方法,为成功的研制出一个符合技术要求的无截获栅控电子枪,提供了一些实践上的经验总结和拓展思路的新理念。
介绍了一种通过对阻抗复平面进行分区,基于对分搜索和步进搜索的天线调谐器调谐算法,分析了算法的基本思想和不同的停止规则,指出了算法运行中可能出现的反向调谐问题.通过在短波波段内对2.4m鞭状天线进行阻抗匹配仿真,分析了搜索次数和停止门限对匹配性能的影响,并以此为据决定算法的各项参数的取值,最终达到良好的匹配性能,获得较快的调谐速度和优良的匹配精度.
文章针对在真实环境下大尺寸电磁场照射评估的问题,使用平面波MOM/FDTD混合算法对人体暴露于全向基站电磁场下各组织比吸收率(SAR)进行了模拟计算.本研究借助中国成年女性头部解剖学模型,采用FDTD方法验证了算法的可行性.进而采用中国成年女性全身数字模型,建立真实全向基站模型,研究在2.1GHz频率下,各个组织SAR随各天线扇面位置(保持相同距离)和入射波方向的变化.结果显示,使用本方法能够大大
描述了一种超多通道宽带接收分系统,它实现对58路天线输入信号进行宽带放大变频接收,并实现4~8GHz宽带跳频频综的功能;内含58路宽带接收单元、一路频综单元、一套1分58路宽带功分网络;采用线性冗余设计,实现超多通道幅相一致性;采用低谐波、低杂散技术,实现宽带跳频频综谐杂波指标;采用HFSS与ADS综合系统集成,模块化设计、混合信号兼容互联技术实现分系统高度集成。
为了提高电磁散射程序进行数值计算时人机交互性和可操作性,基于MS Visual Studio 2008和Intel Visual Fortran 这两种编译环境用Visual C++与Fortran语言混合编程的方法编制电磁散射计算软件。该方法用Visual C++制作界面,用Fortran语言编写主运算程序,用Visual C++调用Fortran生成的动态链接库。并且使耗时较长的Fortran
主要进行了34-36GHz平衡二倍频器的设计与仿真.倍频电路采用平衡式结构,输入、输出端分别只有奇次和偶次谐波,有良好的隔离性,便于在输入、输出端分别进行阻抗的匹配.采用CPW作为安装并联器件的平衡电路,为了与CPW配合,使用槽线到微带的过渡实现Balun电桥.此设计中包含了微带-CPW过渡,槽线-微带过渡结构以及微带-波导过渡结构,信号经SMA接头输入,由WR-28标准波导输出.得到的平衡二倍频