W artykule przedstawiono projekt sześciowrotnika na fale milimetrowe przygotowanego do realizacji w procesie technologicznym niskotemperaturowego współwypalania ceramiki (ang. Low Temperature Cofired Ceramic, LTCC). Omówiono także problemy związane z przygotowaniem projektu, uwzględniając wymagania i ograniczenia technologii LTCC.
Słowa kluczowe: ceramika współwypalana niskotemperaturowo, fale milimetrowe, LTCC, sześciowrotnik, technika mikrofalowa
Abstract
In this paper a design of millimetre-wave six-port device for LTCC (Low Temperature Cofired Ceramic) technology is presented. Furthermore, problems with implementation of the project taking into account requirements of LTCC technology are discussed.
Keywords: Low Temperature Cofired Ceramic, LTCC, microwave technology, millimetre-wave, six-port network
Wraz z coraz większym zapotrzebowaniem na bezprzewodowy dostęp do internetu, a także rozwojem Internetu rzeczy (ang. IoT - Internet of Things) gwałtownie wzrasta popyt na usługi radiokomunikacyjne, co przekłada się na większą zajętość pasm częstotliwości. Z tego względu coraz częściej wykorzystuje się wyższe zakresy częstotliwości znane jako pasmo milimetrowe. Jednym z niższych zakresów milimetrowych jest pasmo ISM 24 GHz (ang. Industrial, Scientific, Medical). Rozciąga się ono w przedziale 24 GHz - 24,25 GHz. Dzięki temu, że jest to pasmo nielicencjonowane, można je wykorzystywać do wielu różnych zastosowań, takich jak radary bliskiego zasięgu czy systemy radiokomunikacyjne. Szersze dostępne pasmo pozwala uzyskać większe przepływności transmisji. Podczas opracowywania układów na tak wysokie częstotliwości trzeba mieć na uwadze problemy, które występują w tym zakresie. Dla wyższych częstotliwości maleje długość fali, przez co wzrastają wymagania na dokładność wykonania. Wymagana dokładność może wynosić nawet kilkanaście mikrometrów. Z tego samego względu ważne są też stabilności temperaturowa i mechaniczna, ponieważ każda zmiana kształtu układu ma większy wpływ niż na niższych częstotliwościach, gdyż zaczyna być porównywalna z długością fali. Dla wyższych częstotliwości zastosowanie tradycyjnych podłoży staje się niemożliwe. Powszechnie stosowany laminat FR-4 na wyższych częstotliwościach charakteryzuje się wysoką wartością tangensa kąta stratności. Z tego względu konieczne jest stosowanie specjalnych laminatów mikrofalowych. Trzeba też jednak wziąć pod uwagę, że na wyższych częstotliwościach grubości podłoża są małe, co sprawia, że układy wymagają dodatkowego usztywnienia. Jedną z technologii, która pozwala na tworzenie układów na wyższe częstotliwości jest technologia LTCC (ang. Low Temperature Cofired Ceramic) po [...]


Metoda płatności: Płatności elektroniczne (karta kredytowa, przelew elektroniczny) | |
Dostęp do publikacji (format pdf): 6.00 zł
|
|
Dostęp do Wirtualnej Czytelni - archiwalne e-zeszyty czasopisma (format swf) - 1h: 24.60 zł | |
Dostęp do Wirtualnej Czytelni - archiwalne e-zeszyty czasopisma (format swf) - 4h: 43.05 zł | |
Dostęp do Wirtualnej Czytelni - archiwalne e-zeszyty czasopisma (format swf) - 12h: 73.80 zł | |
Prenumerata
Bibliografia
[1] Golonka Leszek. 2001. Zastosowania ceramiki
LTCC w mikroelektronice. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej.
[2] He X.Q., X. Ma, Y. Zhang. 2001. "Elimination of
Opens Failure Between Via Holes and Traces in
LTCC Multilayer Substrate by Coherent Shrinkage".
Mat. konf. International Symposium on the
Physical and Failure Analysis of Integrated Circuits
2001: 138-141.
[3] Johnson Howard W., Martin Graham. 1993. High-
Speed Digital Design, A Handbook of Black Magic.
Prentice Hall.
[4] Koelpin Alexander, Gabor Vinci, Benjamin
Laemmle, Dietmar Kissinger, Robert Weigel. 2010.
"The Six-Port in Modern Society". IEEE Microwave
Magazine, 11 (7): 35-43.
[5] Sobolewski Jakub, Beata Synkiewicz, Paweł R.
Bajurko. 2017. "Antena łatkowa na pasmo 120 GHz
w bezskurczowej technologii LTCC". Przegląd Telekomunikacyjny
i Wiadomości Telekomunikacyjne.
86 (6): 271-274.
[6] Yashchyshyn Yevhen i in. 2017. "Experience in
developing LTCC technologies for mm-Wave antennas".
Mat. konf. European Conference on Antennas
and Propagation 2017: 1306-1310.