同軸開關作為無源器件的一個重要組成部分,具有良好的寬帶傳輸特性及多種方便的連接方式,因而被廣泛應用于測試儀器、武器系統(tǒng)、通訊設備等產(chǎn)品當中。由于射頻同軸連接器的應用幾乎滲透到國民經(jīng)濟的各個部門,其可靠性也越來越引起人們的關心和重視。本文針對射頻同軸連接器失效模式進行了分析,并就如何提高其可靠性進行了討論。射頻同軸連接器的品種雖然很多,但無論是螺紋連接型如:N型、SMA、3.5mm,卡口連接型如:BNC、C,還是推入連接型如:SMB、SSMB、MCX其連接原理大體相同。下面以N型連接器為例,就其失效形式及提高可靠性的方法展開分析。
射頻器件主要包括功率放大器(PA)、雙工器、射頻開關、濾波器(包括SAW與BAW兩種)、低噪放大器(LNA)等等。歸結(jié)起來,射頻器件主要三大細分領域為射頻濾波器、射頻開關、PA芯片(功率放大器芯片)。國內(nèi)做SOI射頻開關的公司已有20-30家,價格戰(zhàn)已開始進入白熱化。其中,中國電科55所研制生產(chǎn)的GaAs及SOI移動終端射頻開關產(chǎn)品在華為、中興等知名國產(chǎn)品牌移動終端產(chǎn)品中得到廣泛應用,實現(xiàn)年出貨量2億只。特別是SOI移動終端射頻開關產(chǎn)品,采用了GPIO和MIPI控制模式,具有高效率、低損耗、高隔離的技術優(yōu)勢,同時做到了尺寸更小、成本更低、集成度更高。對于中國公司來說,濾波器是最難跨過的一道門檻,因為面臨著zhuanli和工藝兩大難題,所以目前幾乎沒有能夠量產(chǎn)的國產(chǎn)Saw濾波器。由于芯片太厚,都沒法做進集成模塊,只能做外掛。總體而言,國內(nèi)的濾波器目前還處在中低端。
其低頻段與電子學領域的毫米波頻段有重疊,高頻段與光學領域的遠紅外頻段(波長0.03-1.0mm)有重疊.由于這一領域的特殊性,形成了早期研究的空白區(qū).但隨著研究的開展,太赫茲頻譜與技術對物理、化學、生物、電子、射電天文等領域的重要性逐漸顯現(xiàn),其應用也開始滲透到社會經(jīng)濟以及國家安全的很多方面,如生物成像、THz波譜快速檢測、高速通信、穿墻雷達等.太赫茲之所以具有良好的應用前景,主要得益于其光譜分辨力、安全性、透視性、瞬態(tài)性和寬帶等特性.例如:自然界中許多生物大分子的振動和旋轉(zhuǎn)頻率都處在太赫茲頻段,這對檢測生物信息提供了一種有效的手段;太赫茲頻段光子能量較低,不會對探測體造成損壞,可以實現(xiàn)無損檢測;太赫茲波對介質(zhì)材料有著良好的穿透能力,從而可作為探測隱蔽物體的手段;太赫茲脈沖的典型脈寬在皮秒量級,可以得到高信噪比的太赫茲時域譜,易于對各種材料進行光譜分析;此外,太赫茲頻段的帶寬很寬,從0.1-10THz可為超高速通信提供豐富的頻譜資源.