[发明专利]新型C波段小型化微波隔离器及应用有效

专利信息
申请号: 201410014285.4 申请日: 2014-01-13
公开(公告)号: CN103715487A 公开(公告)日: 2014-04-09
发明(设计)人: 刘洁;于剑;张林林;单文磊 申请(专利权)人: 中国科学院紫金山天文台
主分类号: H01P1/36 分类号: H01P1/36
代理公司: 南京知识律师事务所 32207 代理人: 张铂
地址: 210008 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 新型 波段 小型化 微波 隔离器 应用
【说明书】:

技术领域

发明属于无线通信领域,具体为一种基于新型铁磁/铁电复合材料的C波段小型化微波隔离器及其在航空航天、微波通讯及雷达接收机系统中的应用。

背景技术

微波铁氧体在直流磁场和微波射频场共同作用下呈现出旋磁效应而制成的微波环行器或隔离器,在雷达系统的级间隔离和天线共用中发挥重要作用,成为雷达系统的关键器件。随着3G、4G无线通讯技术、航空航天技术和卫星通讯技术以及军事雷达技术的快速发展,系统也朝着集成化、小型化方向发展;同时微波通讯系统及雷达接收机系统也朝着多波束集成型方向发展,作为接收机前端系统的关键器件,微波隔离器的小型化可大大减小接收机系统的体积,有利于进一步促进系统的小型化和集成化,对空间卫星通讯系统的小型化有着重要的贡献。由于铁氧体微波隔离器内部结阻抗比较小,需要外加单级或多级阻抗匹配线来实现带宽内阻抗匹配。目前,对于铁氧体微波隔离器的小型化研究,主要是对隔离器件内部电路的优化,如采用双Y结或多Y结结构来引入更多的小Y结加抗段来实现内部电路与外部电路阻抗匹配,实现内部结电路与外界直接耦合,从而有效减小器件的尺寸。然而,这些铁氧体微波隔离器小型化技术主要是对内部电路的变形上去优化,小型化程度也不高,不能从根本上解决微波隔离器的小型化瓶颈,无法满足雷达接收机系统对微波隔离器小型化要求。

国内外对于微波隔离器小型化技术的研究仍处在内部结电路结构优化上,即从内部结电路本身来实现与外界电路的阻抗匹配,而使用内部结外加单级或多级阻抗匹配线来实现阻抗匹配,这并没有解决决定微波隔离器大小的关键技术。微波环行器或隔离器主要基于铁氧体材料在直流偏置磁场和微波磁场的共同作用下的非互易性来实现的,而微波铁氧体材料的介电常数εr一般介于12-15之间,由于微波器件电尺寸的大小和微波介质材料的介电常数εr反相关,其较小的介电常数严重限制了隔离器小型化设计,现有的铁氧体材料无法对微波隔离器件进行进一步的小型化,无法满足微波隔离器小型化的发展需要。

发明内容

本发明针对现有技术不足,提供了一种基于新型铁磁/铁电复合材料的具有高隔离度,可以满足雷达接收机系统小型化、集成化需求的新型C波段小型化微波隔离器。本发明具体方案如下:

一种铁磁/铁电复合材料,包括铁氧体YAlIG-16A和改性铁酸铋BLFTO,,所述改性铁酸铋BLFTO分子式为(Bi0.87La0.13)(Fe0.92Ti0.08)O3,其中YAlIG-16A和改性铁酸铋BLFTO的体积比为1:0.8-1.2,优选YAlIG-16A和改性铁酸铋BLFTO的体积比为1:1。

由于普通的铁酸铋材料的介电性能不能满足本发明的需要,因此在铁酸铋的基础上进行了掺杂,改善铁酸铋材料的介电性能,降低材料的介电损耗。本发明所述的改性铁酸铋的具体化学式为(Bi0.87La0.13)(Fe0.92Ti0.08)O3,采用固相烧结法制备而成,具体如下:

将原料Bi2O3、Fe2O3、La2O3及TiO2按照摩尔比,即为0.87:0.92:0.13:0.16配比。进行计算、称重,粉碎混合处理2小时,干燥1天后压片,预烧680℃保温5小时,再次粉碎混合处理,压片烧结,烧结温度880℃,保温时间2小时,表面抛光处理。

本发明还提供了上述铁磁/铁电复合材料的制备方法,将铁氧体YAlIG-16A和改性铁酸铋BLFTO粉末按体积比为1:0.8-1.2的比例混合均匀,优选体积比为1:1,在920℃温度下进行固相烧结,烧结时间为3小时,升温速度为3℃/min,降温速度为自然降温到室温,优选在920℃温度下进行固相烧结,烧结时间为3小时,升温速度为3℃/min,降温速度为自然降温到室温。

本发明所述的铁磁/铁电复合材料可应用于制备微波隔离器,优选C波段小型化微波隔离器。

本发明还提供了一种C波段小型化微波隔离器,包括微波介质复合材料,所述微波介质复合材料采用上述的铁磁/铁电复合材料制成。

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