Проектирование полосковых устройств СВЧ. - 5 стр.

UptoLike

5
ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время область применения радиоэлектронных средств
расширяется, комплексы радиосистем становятся все более сложными, это
полностью относится и к радиотехнике СВЧ диапазона. В связи с
расширением физических возможностей радиоэлектронной аппаратуры во
многих случаях необходимо не только излучать и принимать СВЧ сигнал, но
также производить его обработку и преобразование, поэтому усложняются
СВЧ схемы и в прежнем исполнении становятся громоздкими, поэтому
возникает необходимость создания миниатюрных схем работающих в СВЧ
диапазоне.
Миниатюризация схемных решений радиоаппаратуры в настоящее
время реализуется с помощью гибридных пленочных и твердотельных
микросхем. Наибольшие успехи в этом плане были достигнуты в области
низких частот. Однако методы конструирования и технология изготовления
низкочастотных схем не могут быть перенесены на схемы СВЧ диапазона,
так как между этими устройствами в микроисполнении существует большое
количество различий.
К радиотехническим устройствам СВЧ диапазона предъявляются
жесткие требования по снижению себестоимости, повышению надежности,
уменьшению габаритов и веса. Сегодня вес и габариты стали факторами,
ограничивающими применение СВЧ аппаратуры, особенно в мобильных
установкахна борту наземного и водного транспорта, не говоря уже о
летательных аппаратах. Поэтому использование миниатюризации и
миниатюризации элементов и узлов на СВЧ в современной радиоэлектронике
является актуальной задачей.
По сравнению с обычной аппаратурой микрополосковые и полосковые
схемы более трудоемки в разработке, поскольку связь между элементами
схемы за счет краевых полей и полей излучения более трудно поддается
учету, расчет многих элементов схемы производится приближенно, а
подстройка готовых схем затруднена. Окончательные размеры схем
приходится отрабатывать путем перебора множества вариантов.
Широкое развитие и распространение полосковой и микрополосковой
техники обусловлено тем, что к ее изготовлению можно применить
технологию печатных плат, например, травление печатных проводников или
вакуумное напыление.
Применение интегральной технологии позволяет с успехом решать
задачи по созданию АФУ при весьма жестких и противоречивых
требованиях к электродинамическим, аэродинамическим, габаритным,
весовым, стоимостным, конструктивным и другим параметрам.