本项目旨在解决雪崩器件高次倍频机理、非线性模型、倍频特性等问题。通过研究雪崩效应中的载流子传输特性、基波谐波互作用机理及能量转换规律、高次谐波提取方法、非线性稳定性分析及控制方法、最佳工作条件等基本物理过程,建立完善雪崩高次倍频理论,构建雪崩高次倍频非线性模型,对倍频特性(输出功率、倍频效率、噪声特性等)展开理论研究;提出雪崩高次倍频源的最优设计方案,并通过实验研究完善理论、验证模型,为高性能毫米波雪崩高次倍频源的研制奠定坚实的理论和技术基础。该项目研究突破了毫米波频段非线性器件高次倍频的技术难题,提高了我国毫米波技术的基础研究水平和自主创新能力,具有重要的科学意义;而且提供了一种新型短波长毫米波频率源技术,对打破国外技术封锁,应用于军事和民用电子系统,具有重要的现实意义;同时又能够有力推动国内毫米波半导体材料和器件的发展,促进学科交叉,具有重要的长远意义。
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数据更新时间:2023-05-31
一种基于多层设计空间缩减策略的近似高维优化方法
带有滑动摩擦摆支座的500 kV变压器地震响应
基于腔内级联变频的0.63μm波段多波长激光器
二维FM系统的同时故障检测与控制
TRPV1/SIRT1介导吴茱萸次碱抗Ang Ⅱ诱导的血管平滑肌细胞衰老
基于雪崩非线性效应的高效变频机理及特性研究
回声增强高次谐波太赫兹倍频行波管
AlGaN日盲紫外雪崩探测器的漏电机理及器件研制
780纳米波段自倍频激光晶体及器件研究