【摘 要】
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在微波电子电路和单片与混合微波集成电路中,平面传输线的不连续性是一个普遍存在的问题,也是理论分析和工程应用中一件既复杂又重要的工作。不连续性结构处引发的波反射、高阶
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在微波电子电路和单片与混合微波集成电路中,平面传输线的不连续性是一个普遍存在的问题,也是理论分析和工程应用中一件既复杂又重要的工作。不连续性结构处引发的波反射、高阶模以及产生的寄生效应等对电路的传输性能会产生重大影响。因此,分析和研究去除不连续性带来的影响,保证微波电路的特性,是微波电路设计与优化成功的重点。微波测量中使用的校正法可帮助解决不连续性问题。本文首先使用短开路校准方案建立模型,通过三维电磁场仿真软件获得短路与开路情况下误差项的散射参数,代入推导的校准公式,获得校准后待测件的网络参数,实现不连续性结构的仿真校准分析。本文的优势在于,不需要通过复杂的电磁计算算法(例如矩量法、谱域法、时域有限差分法等)编程实现,通过将数值校正技术嵌入进电磁仿真软件,在进行微波电路与射频元件的仿真设计优化的时候,不但可以更加精确的提取微波电路的网络参数,去除微波电路与射频元件因为不连续性造成的误差,而且同时又可以提高工作效率。与传统的直通-反射-传输线校正法等校准技术相比,本文选取短开路校正法,因为其只需要“短路”与“开路”两种校准元素即可完成校准,校准步骤十分简单,而且对于电小尺寸的不连续性结构一样可以精确校准。结合python脚本软件,将校正算法写入脚本,可对实际不连续性结构进行仿真校准,实现仿真校准一体化,本文对四个微带的不连续性结构算例进行分析校准,验证在低频下的可行性和通用性,为进一步研究打下了良好的基础。
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