資料介紹
由于微波頻段的擁擠,近年來國內(nèi)外信息技術(shù)界都更加關(guān)注毫米波和太赫茲頻域的利用和發(fā)展。毫米波頻域的應(yīng)用可追朔到上世紀70年代,美國Milstar通信衛(wèi)星正式使用Ka波段毫米波技術(shù),使毫米波技術(shù)應(yīng)用取得突破。近年來,高速數(shù)據(jù)通信和 5G移動通信的發(fā)展,要求更高的工作頻率和更寬的頻帶寬度。促使我們開辟從Ka波段到太赫茲頻段整個毫米波到亞毫米波頻域。隨著頻率的升高,電磁波的傳輸損耗也在增加。圖1給出了300GHz頻率以下電磁波的衰減情況??梢钥吹剑烁叻逯档乃p之外,有的地方大氣窗口的衰減也可以達到1dB以下。
美國海軍實驗室研制的W波段大孔徑無線電定位器(WARLOC),雷達發(fā)射機使用了回旋速調(diào)管放大器,輸出峰值功率100kW, 平均功率10kW,瞬時帶寬600MHz。位于林肯空間觀察室的Haystack超寬帶衛(wèi)星成像雷達(HUSIR)就是依托WARLOC雷達組建而成的。其主要作用是觀察空間的衛(wèi)星碎片,觀察距離可以達到上千公里。事實上,新型成像雷達技術(shù)的發(fā)展,要求雷達工作在太赫茲頻域,其成像速率可以達到30幀/秒,圖像的分辨率也得到極大提高。美海軍實驗室又研制出W波段脈沖輸出功率大于7.5kW的分布作用速調(diào)管[5],可以作為該波段雷達應(yīng)用。太赫茲頻譜在ViSAR雷達中的應(yīng)用,將會改變戰(zhàn)場的偵察態(tài)勢。太赫茲雷達在精確制導(dǎo)、精密氣象探測、防撞、障礙物探測、安全檢測等方面的應(yīng)用也在發(fā)展。 2016年11月25日DARPA報道,測試了100Gb/s通信能力,范圍是空-空距離200km,空-地距離100km; 100Gb/s通信速率的突破將給國防和國民經(jīng)濟帶來重大影響。這項試驗是利用70GHz輸出功率100W的行波管完成的,因為至今固態(tài)器件尚未能在 70GHz提供20W CW功率輸出。DARPA正在構(gòu)建100Gb/s高速射頻骨干網(wǎng),為200km距離和100km高度的設(shè)備之間提供高速通信能力。 5G通信是移動通信系統(tǒng)發(fā)展的前沿[7]。美國和歐洲正在部署和發(fā)展用于5G點對點、點對多點通信干線的E波段行波管放大器[8-13]制造。鑒于中國的城市化率沒有西方的高,我國廣大城市郊區(qū)、農(nóng)村和邊遠地區(qū)還占有很大比例。因此在發(fā)展E波段通信行波管的同時,還應(yīng)當(dāng)發(fā)展Ka、Q、V波段通信行波管。
正是這些有源相控陣雷達、高速數(shù)據(jù)通信和5G(甚至6G)移動通信技術(shù)的發(fā)展,促進了毫米波和太赫茲頻域的開拓。首先遇到的是功率放大器的發(fā)展。太赫茲頻域是介于光波和微波之間的頻域。從光波產(chǎn)生太赫茲功率源的方法是通過兩束不同波長激光源的差頻來實現(xiàn)。這種方法很難獲得大的功率輸出。而半導(dǎo)體在E波段產(chǎn)生大功率輸出已十分困難。唯有真空電子器件,在太赫茲頻段可以獲得較大的功率輸出。目前在E、W波段都可以獲得100W以上的脈沖功率輸出,在G波段也可以獲得50W 脈沖功率輸出[14]。在1THz可以獲得29毫瓦功率輸出[15]。即使如此,我們還在探索如何在太赫茲頻率獲得更大的功率輸出。表1是諾斯羅普-格魯曼公司研制的THz放大器一覽表。圖2是THz放大器微加工慢波電路。
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