【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于铁氧体材料制备,特别涉及一种ka波段低损耗自偏置复合铁氧体材料及制备方法。
技术介绍
1、高频化和集成化是未来微波通信系统主要的发展方向。ka波段具有大带宽、高分辨率等优势,其带宽是ku波段的2倍,c波段的5倍。ka波段卫星通信特别适合宽带数字传输、高速卫星通信等需求,可为千兆比特级宽带数字传输、高清晰度电视(hdtv)、卫星新闻采集(sng)、vsat业务、直接到户(dth)业务和个人卫星通信等提供条件。收发组件是微波通信系统中的核心部件,在信息公用和级间隔离中起到至关重要的作用,成为决定整机系统可靠性和稳定性的关键因素。随着微系统技术的不断发展,收发组件已逐步实现2.5d技术,内嵌芯片和过孔互联实现了收发组件中放大器、限幅器、衰减器等模块的集成化,但仍需预留微带环行器的外置磁钢空间,例如现有ka波段环行器需给铁氧体基片外加高度为3.5 mm的外置磁钢以提供偏置磁场,才能实现环行功能。制约收发组件实现集成化目标的技术是应用于其中的低损耗自偏置微波铁氧体材料,该类材料作为微波器件的“心脏”,完成电磁波信号的传输与耦合,是微
...【技术保护点】
1.一种Ka波段低损耗自偏置复合铁氧体材料,其特征在于,包括主相和掺杂剂;
2.一种Ka波段低损耗自偏置复合铁氧体材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
3.根据权利要求2所述的Ka波段低损耗自偏置复合铁氧体材料的制备方法,其特征在于,步骤3中,采用15℃/min的升温速率升温至900~1000 ℃,保温1~3 h。
4.根据权利要求2所述的Ka波段低损耗自偏置复合铁氧体材料的制备方法,其特征在于,步骤3中,采用15℃/min的升温速率升温至1200~1300 ℃,保温1~3 h。
【技术特征摘要】
1.一种ka波段低损耗自偏置复合铁氧体材料,其特征在于,包括主相和掺杂剂;
2.一种ka波段低损耗自偏置复合铁氧体材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
3.根据权利要求2所述的ka波段低损耗自偏置复合铁氧体材料的制备方法,其特征在于,...
【专利技术属性】
技术研发人员:何贤坤,兰中文,邬传健,余忠,孙科,李启帆,蒋晓娜,
申请(专利权)人:电子科技大学,
类型:发明
国别省市:
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