基于功率合成技术的166GHz大功率源研制

O44; 冰云探测对于提高天气预报准确性、监测极端天气现象等具有重要的意义.考虑到冰云粒子尺寸、形状分布等因素,利用太赫兹频段被动遥感仪器能更好地解决冰云探测的难题.664 GHz作为一个重要的探测频点,其接收机射频前端主要包括664 GHz二次谐波混频器、332 GHz二倍频器以及166 GHz大功率源.作者在太赫兹二倍频设计的基础上,利用两路功率合成技术实现166 GHz大功率源,目的是提供给后级的332 GHz二倍频器足够的输入功率,从而能够驱动谐波混频器工作.实验结果表明,上述大功率源在164~172 GHz频率范围内输出功率大干46mW;在168 GHz处有最大输出功率59 mW.以...

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Published in红外与毫米波学报 Vol. 37; no. 5; pp. 608 - 612
Main Authors 孟进, 张德海, 蒋长宏, 姚常飞
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 中国科学院国家空间科学中心微波遥感重点实验室,北京,100190%南京信息工程大学电子与信息工程学院,江苏南京,210044 01.10.2018
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ISSN1001-9014
DOI10.11972/j.issn.1001-9014.2018.05.014

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Summary:O44; 冰云探测对于提高天气预报准确性、监测极端天气现象等具有重要的意义.考虑到冰云粒子尺寸、形状分布等因素,利用太赫兹频段被动遥感仪器能更好地解决冰云探测的难题.664 GHz作为一个重要的探测频点,其接收机射频前端主要包括664 GHz二次谐波混频器、332 GHz二倍频器以及166 GHz大功率源.作者在太赫兹二倍频设计的基础上,利用两路功率合成技术实现166 GHz大功率源,目的是提供给后级的332 GHz二倍频器足够的输入功率,从而能够驱动谐波混频器工作.实验结果表明,上述大功率源在164~172 GHz频率范围内输出功率大干46mW;在168 GHz处有最大输出功率59 mW.以上研究有效解决了本振链路中G波段输出功率不足的问题,为研制更高频段的太赫兹系统提供了技术支撑.
ISSN:1001-9014
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2018.05.014