System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法技术_技高网
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一种快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法技术

技术编号:41709076 阅读:13 留言:0更新日期:2024-06-19 12:39
本发明专利技术公开了一种快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法,涉及材料技术应用领域。所述的方法包括以下步骤:(1)对金属结构件进行二线法I‑V测试以及其线性度的分析,可高效筛查、定位和快速诊断界面PIM问题;(2)通过沉积表面涂层,改善结构件表面的粗糙度与平整度,显著降低紧固力矩大小,缓解PIM恶化。本发明专利技术为优化低力矩下紧固结构部件电接触以及PIM问题提供了高效的改进方法。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及材料技术应用领域,尤其涉及一种快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法


技术介绍

1、无源互调(passive intermodulation,pim)是指多个大功率载波信号通过微波无源部件时,微波无源部件中的弱非线性特性导致载波信号产生非线性互调的现象。pim普遍存在于各种无源电子部件(如同轴电缆、连接器、滤波器、双/多工器与天线等通信系统)中。一旦pim信号产物落入接收通带,会严重影响通信质量。例如,在大功率航天卫星/舰载通讯中,pim的发生会直接导致航天器与地面或航天器间的通信中断,严重危害航天器的在轨安全运行。同时,当前民用5g/6g和手机卫星电话具有高速率、低时延和高可靠通信特点,但在日益增多的大功率基站双工通信网络中pim问题也同样日益明显。若天线无源部件中非线性pim导致的载波信号落入接收通带,进而将造成通信信号的干扰或延时,影响物联网、智能制造、智慧能源等领域的高质量发展。总之,pim现象已成为新形势下军民用高功率通信系统中的严重问题,也是通讯器件与系统中重要的考核与评价指标。如何快捷高效诊断与抑制pim现象,将是大功率通信技术发展中急需解决的难题。


技术实现思路

1、为了防止界面接触非线性以及紧固力矩过大导致严重退松问题,本专利技术提供一种快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法,通过利用螺丝紧固时,发现加载力矩大于7.5n*m才能实现接触界面的线性化i-v特性与pim缓解(-108dbm)。不仅如此,该大力矩容易导致螺丝的快速退松与pim的再次恶化,不适于微波通信电接触与结构固定件的实际应用。在振子上制备平整的功能金属薄膜,改善振子间的界面电接触,使金属薄膜振子在小力矩下实现线性i-v特性且不易导致自然退松导致pim问题,为振子在微波通信电接触与结构固定件的实际应用提供材料支撑与技术基础。

2、为了解决上述问题,本专利技术提出以下技术方案:

3、第一方面,提供一种快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法,包括以下步骤:

4、(1)通过金属薄膜涂层的方法,在原始金属振子接触区沉积金属薄膜层,由此改善其接触表面的平整度与粗糙度;

5、(2)使用力矩扳手对表面改善后的振子进行紧固,测试不同紧固力矩下i-v线性度以及接触电阻,由此快速检测金属接触诱导的pim问题。

6、进一步的,所述的金属薄膜的材料为al、ti、ag、au、v、fe、co和cu中的一种。

7、优选的,所述的金属薄膜的材料为al。

8、进一步的,所述的金属薄膜的厚度为0.1-500μm。

9、优选的,所述的金属薄膜的厚度为200μm,由此可优化界面粗糙度<1.0μm。

10、进一步的,步骤(1)中,所述金属薄膜镀层为室温条件下生长的。

11、进一步的,步骤(1)中,所述的原始金属振子的紧固力矩为0-10.0n*m,线性度随着力矩的增大从线性相关差到线性相关好再到线性相关差呈现。

12、优选的,所述的原始金属振子的紧固力矩为7.5n*m,其线性度较好。

13、进一步的,步骤(2)中,所述的经过表面处理后的振子在紧固力矩为0-5.0n*m出现较好的线性度,紧固力矩得到有效降低,pim问题显著缓解至<-100dbm。

14、需要说明的是,在步骤(1)中,在金属薄膜涂层前后表面粗糙程度不一样,从而导致接触状态也随之发生变化。步骤(2)中,当力矩扳手的紧固力矩不同时,静电仪得到的i-v线性度不一,该结果主要与接触产生的电非线性有关系。因此,通过进行金属薄膜的制备可以抑制低力矩下接触非线性导致的pim问题的产生。

15、进一步的,所述的铝材制振子材料选自3系铝合金、5系铝合金、6系铝合金中的一种。

16、优选的,所述的铝材制振子材料为6系铝合金。

17、进一步的,步骤(2)中,所述的紧固力矩为0-5.0n*m。

18、第二方面,提供一种铝材制振子/金属薄膜异质结,由第一方面所述的快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法制得。

19、第三方面,提供如第一方面所述的快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法在大功率通信技术中的应用。

20、本专利技术提供一种快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法,在镀金属薄膜的振子紧固里,通过选择不同活性的金属薄膜材料,进一步优化紧固力矩,以此抑制接触的电非线性导致的pim问题,使互调信号足够低而不至于导致信号传输的失真等问题。

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【技术保护点】

1.一种快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述的前期处理后其表面粗糙度控制在500μm以下。

3.如权利要求1所述的快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述的后处理方法中沉积金属薄膜为Al、Ti、Ag、Au、V、Fe、Co和Cu材料。

4.如权利要求1所述的快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述的沉积金属薄膜的厚度为0.1-500μm,涂层处理后表面粗糙度1.0μm以下。

5.如权利要求1所述的快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法,其特征在于,步骤(2)中,经过表面处理后振子所需的优化紧固力矩0N*m-5N*m,PIM问题显著缓解至<-100dBm。

6.一种铝材质/金属异质结,其特征在于,由权利要求1-5任意一项所述的快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法制得。

7.如权利要求1-5任意一项所述的快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法在大功率通信技术中的应用。

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【技术特征摘要】

1.一种快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述的前期处理后其表面粗糙度控制在500μm以下。

3.如权利要求1所述的快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述的后处理方法中沉积金属薄膜为al、ti、ag、au、v、fe、co和cu材料。

4.如权利要求1所述的快速诊断与抑制接触非线性无源互调的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述的...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄传威肖国能
申请(专利权)人:深圳大学
类型:发明
国别省市:

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