[发明专利]固支梁T形结在线式微波相位检测器在审
申请号: | 201710052745.6 | 申请日: | 2017-01-24 |
公开(公告)号: | CN106771607A | 公开(公告)日: | 2017-05-31 |
发明(设计)人: | 廖小平;严德洋 | 申请(专利权)人: | 东南大学 |
主分类号: | G01R25/00 | 分类号: | G01R25/00 |
代理公司: | 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙)32249 | 代理人: | 杨晓玲 |
地址: | 211189 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 固支梁 在线 式微 相位 检测器 | ||
技术领域
本发明提出了固支梁T形结在线式微波相位检测器,属于微电子机械系统(MEMS)的技术领域。
背景技术
在微波技术研究中,作为表征信号的三大参数(幅度、频率和相位)之一的微波相位是微波信号的一个重要参数。随着频率的增加,信号的波长与电路中各种元器件尺寸逐步接近,电路中电压、电流都以波的形式存在,信号的相位延迟使得电路中不仅不同位置处的电压、电流在同一时刻振幅各不相同,而且同一位置处的电压、电流在不同时刻也各不相同。因此在微波频段掌握并控制信号的相位是很有必要的,微波信号的相位也就成了一个重要的测量参数。目前,微波信号相位检测系统的设计均是针对检测同频率信号之间的相位差。现有的相位检测方法有以下几种:利用二极管检波,利用乘法器结构和利用矢量运算法实现相位检测,以上方法的缺点是都需要相对复杂的结构。随着微电子技术的发展,现代个人通信系统和雷达系统要求微波相位检测器具有简单的结构,小的体积以及小的功耗。MEMS系统具有体积小、功耗低、成本低等优点。本发明的目的正是要提出一种基于MEMS技术的在线式微波信号相位检测器的实现方法。
发明内容
技术问题:本发明的目的是提出一种固支梁T形结在线式微波相位检测器,本发明在微波信号耦合方面采用了固支梁耦合微波信号,在微波信号的功率检测方面采用间接热电式微波功率传感器,在微波相位检测方面采用矢量合成法,从而实现了在线式微波相位的检测。
技术方案:固支梁T形结在线式微波相位检测器,在高阻硅衬底上设有共面波导传输线、固支梁结构、T形结以及两个间接热电式微波功率传感器,所述的共面波导传输线由共面波导传输线的信号线和地线构成,待测微波信号通过共面波导传输线,固支梁结构悬于共面波导传输线的信号线上的绝缘介质层上方,固支梁结构的上侧锚区通过间接热电式微波功率传感器1的共面波导传输线的信号线连接间接热电式微波功率传感器1,下侧第二锚区通过T形结的第一共面波导传输线的信号线连接T形结的一个输入端口,另一个输入端口通过T形结的第二共面波导传输线的信号线连接到参考信号输入端口,T形结的输出端通过T形结的第三共面波导传输线的信号线连接间接热电式微波功率传感器2。
T形结由第一空气桥、第二空气桥、第三空气桥、第一共面波导传输线的信号线、第二共面波导传输线的信号线、第三共面波导传输线的信号线构成,为三端口器件,可用于功率合成,无需隔离电阻,其中第一空气桥、第二空气桥(15)、第三空气桥用于共面波导传输线的地线之间的互连,同时为了方便这三个空气桥的释放,在其上制作了一组小孔阵列。
间接热电式微波功率传感器1包括金属热偶臂、半导体热偶臂、欧姆接触区、终端电阻、直流输出块以及共面波导传输线的信号线,其作用是基于塞贝克效应检测微波功率大小。
本发明提供了一种固支梁T形结在线式微波相位检测器,位于共面波导传输线上方的固支梁在线耦合出部分微波信号,固支梁结构的上端锚区连接间接热电式微波功率传感器检测功率大小,下端输入T形结与参考信号进行矢量合成。根据间接热电式微波功率传感器直流输出电压的大小,推断出待测信号的相位。本发明的固支梁T形结在线式微波相位检测器,不但具有易于测量的优点,而且能够实现对微波信号相位的在线式检测,易于集成以及与高阻硅单片微波集成电路兼容的优点。
同时,由于固支梁耦合出来的信号功率很小,大部分的信号能够继续通过共面波导传输线向后传播并进行后续的信号处理,从而实现了在线式微波相位的检测。
有益效果:本发明是固支梁T形结在线式微波相位检测器,采用了结构简单的固支梁耦合微波信号,由于耦合出来的信号功率很小,大部分的信号能够继续通过共面波导传输线向后传播并进行后续的信号处理,从而实现了在线式微波相位的检测。
附图说明
图1为本发明的固支梁T形结在线式微波相位检测器俯视图;
图2为图1固支梁T形结在线式微波相位检测器的A-A’剖面图;
图3为图1固支梁T形结在线式微波相位检测器的B-B’剖面图;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于东南大学,未经东南大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201710052745.6/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。