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相似文献
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1.
在微波半导体领域内,各种微波二极管已经获得广泛的应用,在毫米波高端各种微波二极管仍在继续提高性能和探索新的器件。砷化镓(GaAs)场效应晶体管是当前研究和应用的主要微波半导体器件,国际上已大量应用,它在固体微波领域内起着主导地位。微波集成电路已从混合微带集成走向单片微波集成(MMIC),并且开始进入实用化研究阶段。此外,异质结器件已崭露头角,微波与光集成的结合,GaAs 单片微波集成与 GaAs 超高速集  相似文献   

2.
提出一种共口径毫米波/半主动激光/红外三模复合光学系统设计,采用抛物面天线-卡塞格伦光学系统的复合结构,3种探测模式共用主反射镜,在次镜实现红外能量与激光、毫米波能量分离;为减少激光探测器对毫米波传输的遮挡,采用特殊光学设计,使用直角反射光波导将激光点光斑分成4份分别导入位于光轴中心边缘相距90°的4个分离的单元象限器件上;毫米波馈源位于光波导前方,通过微波波导与电子舱中的毫米波收发器件连接。这种光学结构方式口径利用率高,结构紧凑,能有效实现3种探测制导方式的复合。  相似文献   

3.
这份有关电子战的专门报告包括两部分。第一部分集中在电子战概念方面的新的发展趋势和战略以及主要计划的执行状况。将于9月18日发表的第二部分将集中在新的技术方面;例如微波/毫米波集成电路,相控阵天线和其它关键的电子战分系统。这两部分丛书是由以航空电子学特约编辑菲力浦A·克拉斯(Philip A·Klass)领导的一个编辑小组筹备的。  相似文献   

4.
毫米波波段通常是指波长10~1毫米(相应的频率范围是30~300GH_z)的无线电波段。这个波段的开发早在四十年代就开始了,但是在相当长的时间内,进展不大,由于当时材料、工艺条件的限制,以及传输损耗大,而且没有大功率源,使人们感到毫米波应用是困难的。六十年代光学包括激光和红外技术得到极大发展,并且在武器制导方面得到应用,提高  相似文献   

5.
长期以来,为了提高火炮的有效性,军事工程师们已做了很大努力,他们不仅不断改进弹药本身,而且在炮弹上装上某种智能装置。电子技术在炮弹上的最早应用是第二次世界大战末期出现的微波测高引信。由于炮弹中可用的体积很小,环境也十分恶劣,所以迄今为止一直进展缓慢。电路微型化的迅速发展、数字信号处理技术广泛地取代模拟电路的进展,电磁波谱中毫米波波段的开发以及通用模式识别技术在雷达数据提取中的运用,所有这些进展不仅能改进以往的运用成果,而且能开发把智能用于炮弹的全新领域。例如开发既小而又有效的高射炮近炸引信、目标敏感引信和对付地面目标的末制导自动寻的头等技术。  相似文献   

6.
最近,在美国和其它一些国家中,正在执行着毫米波应用的重点计划。该计划为关键的作战问题提供极好的解决办法。前几年中,在信号源和器件方面已经得到了重要的改善。例如:极为密集的很轻的固态源和极高功率的信号源都已研制成功。这样,就导致了采用新颖作战观念的可能性,以致很难用常规ECM方法来对付。此外,在器件和诸如低噪声接收机其它技术的进展和新的信号处理技术的发展一起,可能促进宽带侦察监视、警戒接收机性能的重要改善。  相似文献   

7.
毫米波系统是射频微电子学的下一个新领域,在过去不长的几年内,许多毫米波段的微波单片集成电路(MMIC)已在商业活动中首次得到了验证。但在毫米波段仍存在机械封装和集成的难题,这起因于特别严格的加工误差要求以及加工成本太高。面对这些问题,本文焦点集中于批量生产的设计,并实验验证了第一个W波段的有源相控阵系统。  相似文献   

8.
本文讨论微波、毫米波倍频器,并对三端器件倍频器进行了论述,利用Hittite公司的毫米波单片HMC283研制了23—24GHz的四倍频放大组件,输入功率为11mW时,输出功率大于50mW。  相似文献   

9.
目前,从毫米波无源干扰机理研究到新型无源干扰研究,以至无源干扰材料的填装工艺、发射技术都取得了很大进展。本文综述了各种毫米波无源干扰物和干扰物控制投放技术,以及毫米波无源干扰技术的发展趋势。  相似文献   

10.
<正>中电科仪器仪表有限公司(以下简称"中电仪器")是以中国电科第40研究所和第41研究所为核心组建的高科技创新型企业,致力于尖端电子测试技术及互联技术的探索、研究和应用,面向全球提供完全拥有自主知识产权的微波/毫米波类、光电类、通信类、基础类电子测量仪器,以及自动测试系统、微波毫米波部件组件、机电元器件、计量检测服务等相关产品及解决方案。党的十八届六中全会全面分析了党的建设面临的形势和任务,  相似文献   

11.
2009年5月11日,美国海军从诺&#183;格公司接收了最新型航空母舰“乔治&#183;布什”号(舷号CVN-77)。“布什”号是“尼米兹”级航母中最先进的一艘。与上一艘“里根”号(CVN-76)相比,“布什”号进行了实质性的设计改进并采用了若干新技术。例如采用了新的真空海上卫生系统、新的航空燃油分配系统,还有大量新的控制系统和管道材料。这些改进将减少该航母的寿命周期费用。“布什”号的交付意味着“尼米兹”级航母的建造告一段落,  相似文献   

12.
光子晶体在微波毫米波领域已经有了广泛的应用,适合于微波集成电路结构的光子晶体结构将具有很大的应用前景。在微带介质层上周期加载矩形金属贴片,可以获得平面微波光子晶体,并且在特定频段内禁止表面波传播。利用格林函数和矩量法对这种平面微波光子晶体结构进行了计算,通过求解特征方程,得到在这种微带结构中表面波的传播常数,并通过参数设计得到所需要的表面波带隙。这种结构对于微波集成电路和相控阵天线具有很大的应用价值。  相似文献   

13.
本文是《航空周刊和空间技术》关于电子战专门报告的第二部分的结论部分。它集中在新技术方面,这些新技术将对未来的电子战战略和系统设计有重要影响。这些新技术包括微波/毫米波单片集成电路(MMIC),隐蔽(低空-可观察的)材料和相控阵天线。第一部分发表在89年9月11日出版的《航空周刊与空间技术》上。这部丛书是由以航空电子学特约编辑菲利普J·克拉斯领导的编辑组筹备的。编辑小组的其他成员包括:航空电子学编辑布鲁斯D·诺德威尔,军事编辑约翰D·莫罗科,高级技术编辑威廉B·斯科特,技术编辑迈克尔A·多思海姆和斯坦利W·坎德波,军事电子学编辑布雷克w·亨德森,东南局的高级编辑爱德华H·科尔坎姆和东北局局长戴维休斯。  相似文献   

14.
暗藏于人身上的武器可通过毫米波辐射光来监测,这种简单而有效监测方法也叫准光学监测法,但这种方法仍有几个问题亟待解决:首先,毫米波光学透镜的焦深短,并受波长、焦距及直径大小的限制;如果要增加透镜成像的空间分辨率,则要降低焦深;其次,由于波长较长,该毫米波成像中的物体绝大部分都有反射表面,这也就降低了获取图像的质量;再次,传统的毫米波辐射透镜采用的是折射原理,透镜本身特别厚,毫米波在该透镜电介材料上损耗较大,同时,创造较大直径的毫米波透镜也是非常困难的。上述大部分问题可借助于衍射毫米波光学的方法来很好地加以解决,该毫…  相似文献   

15.
随着超小型制造工艺的最新发展,可能制造出使用在毫米波频率(30—300GHz)的器件,从而现在有可能研究小型的空对地终端制导导弹雷达。直到目前为止,一般的微波雷达因为尺寸限制,以及达不到从地面杂波干扰背景中探测目标要求的高分辨力,而没有被使用在这一应用中。在最高频率上工作的雷达,可以允许使用宽带发射波形来获得高分辨力,甚至于象在自然的地面杂波干扰环境中的装甲车这样的小目标也一样得到高信杂比。  相似文献   

16.
毫米波雷达,通讯系统的成熟程度与微波硬设备明显不同,更短的波长在尺寸,重量,天线增益和大气传播特性方面都带来了一系列新的特点。  相似文献   

17.
微波专业的本科学生需要学习《微波技术基础》、《微波网络与器件》、《微波电子线路》、《微波测量》等专业技术基础课和专业课。这些课程有很多内容抽象,数学推导多,学生学习不易建立起牢固的概念和较深印象。为提高教学质量,多年来,我们除了精减内容,增加实践环节以外,还力图应用一系列的电化教学手段,例如制作大量的录像片等。随  相似文献   

18.
本文综合论述了特种光缆及组件在武器装备领域的应用,并简要介绍了我国在该领域的一些应用产品。一、引言自20世纪70年代以后,由于光纤光缆和半导体光电器件两大基础元器件的突破性进展,光子技术迅速地和电子技术结合起来,形成具有强大生命力的信息光电子技术和产业。以光纤光缆、光电器件和集成光路为基础的信息传输、信息传感和信息处理已从实验室走向实用阶段,特别是光纤光缆通信已发展成为信息时代显著标志之一。  相似文献   

19.
《中国军转民》2006,(8):F0003-F0003
南京广顺电子技术研究所创建于1993年,是专门从事研制、开发、生产微波,毫米波铁氧体器件——射频隔离器、环行器、放大器的江苏省高新技术企业.是中国电子学会军事微波技术专业委员会会员单位.2003年被江苏省政府评为“AAA级重合同守信用”企业,南京市“文明诚信企业”。  相似文献   

20.
《中国军转民》2006,(7):F0003-F0003
南京广顺电子技术研究所创建于1993年,是专门从事研制.开发,生产微波、毫米波铁氧体器件——射频隔离器、环行器、放大器的江苏省高新技术企业,是中国电子学会军事微波技术专业委员会会员单位.2003年被江苏省政府评为“AAA级重合同守信用”企业.南京市“文明诚信企业”。  相似文献   

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