對于常規(guī)的雷達目標雜波圖檢測技術來說 ,每一個方位 距離單元的背景功率水平估計是通過該分辨單元內連續(xù) 掃描周期樣本的遞歸更新來得到的 , 然而 , 當該分辨單元的連續(xù)掃描周期樣本中存在大量干擾目標樣本時 , 這種估計方 法失效 。 對此 , 本文將空域恒虛警中的樣本篩選技術借鑒到時域恒虛警中 ,設計了 一種基于 OTSU-CCA 的雜波圖檢測器 ,通過剔除連續(xù)掃描周期樣本中可能存在的干擾目標樣本來提高背景功率水平估計的準確性 ,進而提升雜波圖的檢 測性能 。
基于 0. 18μm 工藝設計并實現了一款用于超高頻植入式 RFID 芯 片的 溫 度 傳 感 器 。該 溫 度 傳 感 器 將 MOS管 作 為感溫元件 ,采用基于亞閾值 MOS管的低功耗感溫核 心 。傳感器利用 PTAT 和 CTAT 兩種電壓延時器構成脈寬產生電 路 ,從而生成脈寬信號 ,并與時間數字轉換器(TDC) 一起構成溫度量化電路 。核心電路的版圖面積為 298μm×261μm,測溫范 圍 為 35~ 45 ℃ 。 流 片測 試 結 果 表 明 , 三 顆 芯 片在 兩 點 校 準 后 的 測 溫 最 大 誤 差為 ± 0. 4 ℃ , 關 鍵 溫 區(qū) 的 最 大 誤 差為 ±0. 2 ℃ , 實測功耗為 623 nW ?;诹髌瑢崪y結果 ,發(fā)現了當前芯片的局限性 ,并提出 了 未來芯片結構的改進方向 。
宇航元器件選用是航天任務中的重要環(huán)節(jié) , 空間環(huán)境復雜苛刻 ,對宇航用元器件的可靠性和性能要求極高 。傳統(tǒng) 的元器件選用方法通常依賴于專家經驗和單一指標評估 ,難以全面考慮元器件之間的復雜關 聯 和 多維 度 性 能 指 標 。 復 雜網絡理論的發(fā)展為元器件選用提供了一種新的思路 ,特別是社區(qū)檢測算法 , 可以幫助識別元器件之間的隱含關系和群 體特征 ,從而優(yōu)化選用過程 , 實現宇航元器件精準 、快速 、高效 、靈活的選用 。本文介紹了 基 于 復 雜 網 絡 社 區(qū) 檢 測 算 法 的 元器件選用推薦方法 ,提出了基于模塊度優(yōu)化的進化算法 。該算法引入了基于節(jié)點相似度的最大生成樹編碼方法 ,還引 入了一種生成初始種群的新方法和一種基于正弦的 自適應變異函數 , 并將其用于兩個元器件 選 用 網 絡 。該 算 法 有 效 地 檢測 出 了元器件選用網絡中的社區(qū)結構 , 實現了元器件的智能選用 。
通過對國產運算放大器的一項失效分析研究,揭示了由于工藝變更引起的疊層 MIS電容短路是導致器件失效的主要原因。在低電場條件下,電容表現正常,但在高電場條件下,由于 Fowler-Nordheim 隧穿效應,熱電子碰撞引發(fā)的缺陷積累最終導致了電容的短路失效。通過 Sentaurus TCAD 仿真分析,驗證了界面摻雜原子濃度差異對氧化層生長速率的影響,并提出了相應的工藝改進建議,進而提升國產芯片的可靠性。
宇航用抗輻射光收發(fā)模塊可實現宇航應用環(huán)境下的高速多路并行電光轉換傳輸功能,并實現高速信號的光傳輸,解決星載數據傳輸的瓶頸,從傳輸架構上降低了系統(tǒng)重量,提升了傳輸帶寬,具有里程碑式的意義。本文詳細分析了其工作原理、結構組成和相關特性,結合具體應用環(huán)境,對某抗輻照12路并行光收發(fā)模塊的功能性能、質量可靠性和環(huán)境適應性進行分析,并基于產品定義和用戶需求,正向設計了標準的指標體系和考核要求,為新型光模塊產品的標準制定提供指導。
隨著數據密集型任務日益增多,宇航激光器驅動芯片的通信速率需求已達百 Gb/s量級,其主要研制難點在于克 服由抗輻照、高可靠設計引入的特殊結構極大程度造成的高頻信號損耗。提出了一種自適應可調諧連續(xù)時間均衡器設 計方法,基于SiGeBiCMOS工藝對電路交流和傳輸特性進行理論計算及仿真驗證,設計指標可滿足14GHz下最高 16dB的傳輸損耗補償,具備自適應增益補償調節(jié)能力,最高支持25Gb/s的 NRZ信號傳輸。
隨著高功率微波技術的發(fā)展 ,超寬帶 、高功率等強電磁技術對電子化設備威脅越來越大 ,使用高 功率微波摧毀電子信息裝備成為了干擾通信系統(tǒng)的重要方式 。 對高功率微波的防護主要分為前 門防護和后門防護 , 限幅器作為前門防護的重要微波器件也面臨越來越高的要求 。本文首先介紹 了 GaN材料及肖特基二極管的器件特點和性能優(yōu)勢 , 然后論文介紹了以半導體器件為基礎的限幅器原理及電路結構 ,并對以 GaN 肖特基二極管為基礎的新一代大功率微波限幅技術研究進展進行論述 。