CN103116067A - 基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器及其检测方法 - Google Patents

基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器及其检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103116067A
CN103116067A CN2013100261191A CN201310026119A CN103116067A CN 103116067 A CN103116067 A CN 103116067A CN 2013100261191 A CN2013100261191 A CN 2013100261191A CN 201310026119 A CN201310026119 A CN 201310026119A CN 103116067 A CN103116067 A CN 103116067A
Authority
CN
China
Prior art keywords
microwave
mems
indirect
signal
transmission line
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2013100261191A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103116067B (zh
Inventor
廖小平
易真翔
杨国
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Southeast University
Original Assignee
Southeast University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Southeast University filed Critical Southeast University
Priority to CN201310026119.1A priority Critical patent/CN103116067B/zh
Publication of CN103116067A publication Critical patent/CN103116067A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103116067B publication Critical patent/CN103116067B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
  • Micromachines (AREA)

Abstract

基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器及其检测方法,检测器制备在GaAs衬底上,包括共面波导CPW传输线、两个结构完全相同的MEMS固支梁结构、功合器以及三个结构完全相同的MEMS间接式微波功率传感器。其中,CPW传输线包括信号线和地线;MEMS固支梁结构包括MEMS固支梁和梁的锚区,悬于信号线上介质层的上方;功合器包括不对称共面带线ACPS信号线、地线和隔离电阻;MEMS间接式微波功率传感器包括终端电阻、金属热偶臂、半导体热偶臂、金属连接线和直流输出块。本发明检测器结构简单新颖,电路尺寸较小,可实现微波信号频率的在线检测,并易于同GaAs单片微波集成电路兼容。

Description

基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器及其检测方法
技术领域
本发明属于微电子机械系统MEMS技术领域,为一种基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器及其检测方法。
背景技术
在无线通信应用中,频率是表征微波信号的三大参数(幅度、频率和相位)之一,对微波频率的检测具有重要意义。微波信号频率检测器广泛应用于个人通信、军事国防和科学研究等方面。当前广泛采用的微波频率检测技术有外差法、计数法和谐振法,它们的优点是精度高、宽频带,但是存在无法在线检测的缺点。现代科技的不断革新,促使个人通信系统和雷达系统要求不断提高:简单的结构,较小的体积以及可在线检测的微波频率检测器成为一种趋势。当前,MEMS技术得到了快速发展,MEMS固支梁结构的研究日趋成熟,使基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器及制备方法成为可能。
发明内容
本发明要解决的问题是:现有的微波信号频率检测存在无法在线检测的缺点,用户需要简单的结构,较小的体积以及可在线检测的微波频率检测器。
本发明的技术方案为:基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器,在GaAs衬底上设有待测信号传输线、两个结构完全相同的MEMS固支梁结构、一个功合器以及三个结构完全相同的MEMS间接式微波功率传感器,待测信号传输线为CPW传输线,所述CPW传输线由信号线和地线构成,待测微波信号通过待测信号传输线,两个MEMS固支梁结构悬于待测信号传输线的信号线上方,两个MEMS固支梁结构的固支梁一端分别连接一个MEMS间接式微波功率传感器,另一端分别连接至功合器,功合器的输出端连接一个MEMS间接式微波功率传感器。
作为优选,两个MEMS固支梁结构之间的距离L为中心频率点所对应波长的1/4,所述中心频率点指所述微波频率检测器的频率检测范围的中心频率点。
MEMS固支梁结构与功合器以及MEMS间接式微波功率传感器之间通过CPW传输线连接,功合器与MEMS间接式微波功率传感器之间通过CPW传输线连接;固支梁结构包括固支梁和锚区,固支梁与下方的待测信号传输线的信号线之间设有绝缘介质层。
功合器包括不对称共面带线ACPS信号线、地线和隔离电阻,功合器的输入端和输出端之间为不对称共面带线ACPS信号线,隔离电阻设置在两个输入端之间。
上述基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器的检测方法,待测微波信号从待测信号传输线中经过时,两个MEMS固支梁结构在线耦合出一对幅度相等、存在一定相位差的微波信号,每个微波信号分为两路,一路输入功合器进行矢量合成,另一路输入MEMS间接式微波功率传感器测量由两个MEMS固支梁结构耦合出的微波信号功率P1、P2;两个MEMS固支梁结构距离L确定时,耦合出的两个微波信号存在一个与待测微波信号频率成正比的相位差功合器的合成信号的功率P3与该相位差
Figure BDA00002770438800024
存在一个余弦函数的关系:
Figure BDA00002770438800021
MEMS间接式微波功率传感器基于Seebeck原理检测功率P1、P2和P3的大小,并以直流电压V1、V2和V3形式输出测量结果,基于式(1),待测信号的频率表示为:
f = c 2 πL ϵ er arccos V 3 - 1 2 V 1 - 1 2 V 2 V 1 V 2 - - - ( 2 )
其中,c为光速,εer为CPW传输线的有效介电常数。
本发明提供一种基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器及检测方法,位于CPW传输线上方且相距一段距离的两个结构完全相同的MEMS固支梁在线耦合出来两对幅度相等、存在一个相位差的微波信号,取其中每对中的一支信号经过功合器进行矢量合成。由三个结构完全相同的MEMS间接式微波功率传感器检测合成后微波信号和另外两支微波信号的功率大小。根据输出的直流电压的大小,推断出待测信号的频率。本发明的基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器不但具有结构新颖,易于测量的优点,而且能够实现对微波信号频率的在线检测,易于集成以及与GaAs单片微波集成电路兼容的优点。
附图说明
图1是基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器的结构示意图。
图2是图1中的A-A′剖面图。
图3是图1中的B-B′剖面图。
具体实施方式
本发明制作在GaAs衬底1上,在其上有共面波导CPW传输线、两个结构完全相同的MEMS固支梁结构、功合器以及三个结构完全相同的MEMS间接式微波功率传感器。CPW传输线作为本发明频率检测器的信号传输线,用于待测微波信号的传输,以及MEMS固支梁结构、功合器和MEMS间接式微波功率传感器之间信号的传输,CPW传输线由信号线和地线构成。
两个结构完全相同MEMS固支梁位于待测信号传输线的信号线2上的绝缘介质层6的上方。当待测微波信号经过待测信号传输线时,相隔一定距离的两个固支梁耦合出一对幅度相同但存在一定相位差的微波信号,分别由固支梁结构的两端锚区输出,取每个中的一支经功合器矢量合成,两个固支梁结构各自耦合出的微波信号存在一个与待测微波信号频率成正比的相位差,经功合器输出的合成信号的功率与所述相位差存在余弦函数关系。为了测量出由固支梁耦合出的微波信号功率的大小,两个固支梁结构的一端分别接有MEMS间接式微波功率传感器,再利用间接式微波功率传感器检测功合器输出的合成功率的大小,最终实现待测微波信号频率的检测。
本发明的基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器的具体实施方案如下:
如图1,包括GaAs衬底1,CPW信号线2,地线3,MEMS固支梁4,锚区5,绝缘介质层6,功分器隔离电阻7,ACPS信号线8,终端电阻9,金属热偶臂10,半导体热偶臂11,金属连接线12,直流输出块13。在砷化镓衬底1上设有共面波导CPW传输线、MEMS固支梁、功合器以及MEMS间接式微波功率传感器。
CPW传输线包括信号线2和地线3。待测信号传输线采用CPW传输线,待测微波信号从待测信号传输线的输入端进入CPW传输线,再由输出端输出。
MEMS固支梁结构包括固支梁4和锚区5。两个相距一定距离L的固支梁4悬于待测信号传输线的信号线2上绝缘介质层6的上方,作为优选,距离L为中心频率点所对应波长的1/4,所述中心频率点指所述微波频率检测器的频率检测范围的中心频率点。当待测信号从待测信号传输线的信号线经过时,两个结构完全相同MEMS固支梁4在线耦合出一对幅度相等、存在一定相位差的微波信号,取每个微波信号中的一支通过后面的功合器矢量合成。为了测量出由固支梁4耦合出的微波信号功率,每个微波信号中的另一支分别接有MEMS间接式微波功率传感器。
功合器包括不对称共面带线ACPS信号线8、地线3和隔离电阻7。功合器的作用是将MEMS固支梁结构耦合出的两支微波信号矢量合成。待测微波信号通过待测信号传输线的信号线时,由于信号线上的两个固支梁有一定的距离L,耦合出的两支微波信号存在一个与待测微波信号频率成正比的相位差,所述相位差与是L对应的,L固定时相位差是一个定值,功合器输出的合成信号的功率P3与该相位差存在一个余弦函数的关系:
Figure BDA00002770438800041
其中,P1、P2分别为信号线上的MEMS固支梁另一端耦合出的微波信号的功率。因此MEMS间接式微波功率传感器得到的功率与待测微波信号是对应的。
MEMS间接式微波功率传感器包括终端电阻9、金属热偶臂10、半导体热偶臂11、金属连接线12和直流输出块13。MEMS间接式微波功率传感器基于Seebeck原理检测合成信号微波功率的大小,并以直流电压V1、V2和V3形式输出测量结果。基于等式(1),待测信号的频率可表示为,
f = c 2 πL ϵ er arccos V 3 - 1 2 V 1 - 1 2 V 2 V 1 V 2 - - - ( 2 )
其中,c为光速,εer为CPW传输线的有效介电常数。
本发明基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器的制备方法为:
1)准备砷化镓衬底:选用外延的半绝缘砷化镓衬底,其中外延N+砷化镓的掺杂浓度为1018cm-3,其方块电阻值为100~130Ω/□;
2)光刻并隔离外延的N+砷化镓,形成热电堆的半导体热偶臂的图形和欧姆接触区;
3)反刻N+砷化镓,形成其掺杂浓度为1017cm-3的热电堆的半导体热偶臂;
4)光刻:去除将要保留金锗镍/金地方的光刻胶;
5)溅射金锗镍/金,其厚度共为2700
6)剥离,形成热电堆的金属热偶臂;
7)光刻:去除将要保留氮化钽地方的光刻胶;
8)溅射氮化钽,其厚度为1μm;
9)剥离;
10)光刻:去除将要保留第一层金的地方的光刻胶;
11)蒸发第一层金,其厚度为0.3μm;
12)剥离,形成CPW信号线、ACPS信号线、地线、MEMS固支梁的锚区、直流输出块和金属连接线;
13)反刻氮化钽,形成终端电阻,其方块电阻为25Ω/□;
14)淀积氮化硅:用等离子体增强型化学气相淀积法工艺(PECVD)生长1000
Figure BDA00002770438800051
厚的氮化硅介质层;
15)光刻并刻蚀氮化硅介质层:保留在MEMS固支梁下方CPW信号线上的氮化硅;
16)淀积并光刻聚酰亚胺牺牲层:在砷化镓衬底上涂覆1.6μm厚的聚酰亚胺牺牲层,要求填满凹坑,聚酰亚胺牺牲层的厚度决定了MEMS固支梁与其下方在主线CPW上氮化硅介质层之间的距离;光刻聚酰亚胺牺牲层,仅保留固支梁下方的牺牲层;
17)蒸发钛/金/钛,其厚度为500/1500/300
Figure BDA00002770438800052
:蒸发用于电镀的底金;
18)光刻:去除要电镀地方的光刻胶;
19)电镀金,其厚度为2μm;
20)去除光刻胶:去除不需要电镀地方的光刻胶;
21)反刻钛/金/钛,腐蚀底金,形成CPW信号线、地线、MEMS固支梁、直流输出块和金属连接线;
22)将该砷化镓衬底背面减薄至100μm;
23)释放聚酰亚胺牺牲层:显影液浸泡,去除MEMS固支梁下的聚酰亚胺牺牲层,去离子水稍稍浸泡,无水乙醇脱水,常温下挥发,晾干。
上述步骤采用MEMS技术中的公知工艺,不再详述。
区分是否为本发明结构的标准如下:
本发明的微电子机械在线式微波频率检测器具有两个完全相同的MEMS固支梁结构和三个完全相同的MEMS间接式微波功率传感器。当待测微波信号经过CPW传输线时,相隔一定距离且悬于CPW传输线信号线上方的两个完全相同固支梁耦合出一对幅度相同但存在一定相位差的微波信号,微波信号经过功合器矢量合成,合成信号的功率与微波信号间的相位差存在余弦函数关系。为了测量出由固支梁耦合出的微波信号功率的大小,每个微波信号分别各自输入MEMS间接式微波功率传感器。利用间接式微波功率传感器检测耦合信号及合成信号功率的大小,最终实现待测微波信号频率的检测。
满足以上条件的结构即视为本发明的基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器及检测方法。

Claims (6)

1.基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器,其特征是在GaAs衬底上设有待测信号传输线、两个结构完全相同的MEMS固支梁结构、一个功合器以及三个结构完全相同的MEMS间接式微波功率传感器,待测信号传输线为CPW传输线,所述CPW传输线由信号线和地线构成,待测微波信号通过待测信号传输线,两个MEMS固支梁结构悬于待测信号传输线的信号线上方,两个MEMS固支梁结构的固支梁一端分别连接一个MEMS间接式微波功率传感器,另一端分别连接至功合器,功合器的输出端连接一个MEMS间接式微波功率传感器。
2.根据权利要求1所述的基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器,其特征是两个MEMS固支梁结构之间的距离L为中心频率点所对应波长的1/4,所述中心频率点指所述微波频率检测器的频率检测范围的中心频率点。
3.根据权利要求1或2所述的基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器,其特征是MEMS固支梁结构与功合器以及MEMS间接式微波功率传感器之间通过CPW传输线连接,功合器与MEMS间接式微波功率传感器之间通过CPW传输线连接;固支梁结构包括固支梁和锚区,固支梁与下方的待测信号传输线的信号线之间设有绝缘介质层。
4.根据权利要求1或2所述的基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器,其特征是功合器包括不对称共面带线ACPS信号线、地线和隔离电阻,功合器的输入端和输出端之间为不对称共面带线ACPS信号线,隔离电阻设置在两个输入端之间。
5.根据权利要求3所述的基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器,其特征是功合器包括不对称共面带线ACPS信号线、地线和隔离电阻,功合器的输入端和输出端之间为不对称共面带线ACPS信号线,隔离电阻设置在两个输入端之间。
6.一种权利要求1-5任一项所述的基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器的检测方法,其特征是待测微波信号从待测信号传输线中经过时,两个MEMS固支梁结构在线耦合出一对幅度相等、存在一定相位差的微波信号,每个微波信号分为两路,一路输入功合器进行矢量合成,另一路输入MEMS间接式微波功率传感器测量由两个MEMS固支梁结构耦合出的微波信号功率P1、P2;两个MEMS固支梁结构距离L确定时,耦合出的两个微波信号存在一个与待测微波信号频率成正比的相位差
Figure FDA00002770438700011
功合器的合成信号的功率P3与该相位差存在一个余弦函数的关系:
MEMS间接式微波功率传感器基于Seebeck原理检测功率P1、P2和P3的大小,并以直流电压V1、V2和V3形式输出测量结果,基于式(1),待测微波信号的频率为:
f = c 2 πL ϵ er arccos V 3 - 1 2 V 1 - 1 2 V 2 V 1 V 2 - - - ( 2 )
其中,c为光速,εer为CPW传输线的有效介电常数。
CN201310026119.1A 2013-01-18 2013-01-18 基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器及其检测方法 Expired - Fee Related CN103116067B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310026119.1A CN103116067B (zh) 2013-01-18 2013-01-18 基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器及其检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310026119.1A CN103116067B (zh) 2013-01-18 2013-01-18 基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器及其检测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103116067A true CN103116067A (zh) 2013-05-22
CN103116067B CN103116067B (zh) 2015-04-01

Family

ID=48414492

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310026119.1A Expired - Fee Related CN103116067B (zh) 2013-01-18 2013-01-18 基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器及其检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103116067B (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103326668A (zh) * 2013-06-19 2013-09-25 东南大学 基于微机械固支梁电容式功率传感器的倍频器及制备方法
CN103344833B (zh) * 2013-06-19 2015-07-08 东南大学 一种基于微机械间接热电式功率传感器的相位检测器及制法
CN105515572A (zh) * 2015-11-20 2016-04-20 滁州学院 基于mems间接式微波功率传感器的锁相混频器及制备方法
CN106771607A (zh) * 2017-01-24 2017-05-31 东南大学 固支梁t形结在线式微波相位检测器
CN106814252A (zh) * 2017-01-24 2017-06-09 东南大学 基于固支梁的在线式微波相位检测器
CN106814253A (zh) * 2017-01-24 2017-06-09 东南大学 缝隙t形结在线式微波相位检测器

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101387664A (zh) * 2008-10-17 2009-03-18 东南大学 微电子机械微波频率检测器及其制备方法
CN101788605A (zh) * 2010-02-01 2010-07-28 东南大学 无线接收式微电子机械微波频率检测系统及其制备方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101387664A (zh) * 2008-10-17 2009-03-18 东南大学 微电子机械微波频率检测器及其制备方法
CN101788605A (zh) * 2010-02-01 2010-07-28 东南大学 无线接收式微电子机械微波频率检测系统及其制备方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ART0 LEHTO等: "Accurate Millimeter Wave Antenna Phase Pattern Measurements Using the Differential Phase Method with Three Power Meters", 《IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION》 *
DI HUA等: "MEMS frequency detector at X-band based on MMIC technology", 《SOLID-STATE SENSORS, ACTUATORS AND MICROSYSTEMS CONFERENCE,2009》 *
焦永昌等: "基于MEMS技术的差分式微波信号相位检测器", 《东南大学学报(自然科学版)》 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103326668A (zh) * 2013-06-19 2013-09-25 东南大学 基于微机械固支梁电容式功率传感器的倍频器及制备方法
CN103344833B (zh) * 2013-06-19 2015-07-08 东南大学 一种基于微机械间接热电式功率传感器的相位检测器及制法
CN103326668B (zh) * 2013-06-19 2015-09-09 东南大学 基于微机械固支梁电容式功率传感器的倍频器及制备方法
CN105515572A (zh) * 2015-11-20 2016-04-20 滁州学院 基于mems间接式微波功率传感器的锁相混频器及制备方法
CN106771607A (zh) * 2017-01-24 2017-05-31 东南大学 固支梁t形结在线式微波相位检测器
CN106814252A (zh) * 2017-01-24 2017-06-09 东南大学 基于固支梁的在线式微波相位检测器
CN106814253A (zh) * 2017-01-24 2017-06-09 东南大学 缝隙t形结在线式微波相位检测器

Also Published As

Publication number Publication date
CN103116067B (zh) 2015-04-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103048540B (zh) 基于悬臂梁和直接式功率传感器的在线式微波频率检测器及其检测方法
CN103116073B (zh) 基于悬臂梁和直接式功率传感器的微波检测系统及其检测方法
CN103048536B (zh) 基于固支梁和直接式功率传感器的在线式微波频率检测器及其检测方法
CN103105531B (zh) 微电子机械在线式微波频率检测器及其检测方法
CN103344831B (zh) 基于微机械直接热电式功率传感器的相位检测器及制法
CN103116067B (zh) 基于固支梁和间接式功率传感器的在线式微波频率检测器及其检测方法
CN101788605B (zh) 无线接收式微电子机械微波频率检测系统及其制备方法
CN203310915U (zh) 基于微机械直接热电式功率传感器的相位检测器
CN103281074B (zh) 一种基于微机械间接热电式功率传感器的锁相环及制法
CN103116070B (zh) 基于固支梁和直接式功率传感器的微波检测系统及其检测方法
CN103116071B (zh) 微电子机械微波频率和功率检测系统及其检测方法
CN103364636B (zh) 基于微机械悬臂梁电容式功率传感器的相位检测器及制备方法
CN103116072B (zh) 基于固支梁和间接式功率传感器的微波检测系统及其检测方法
CN103336175B (zh) 基于微机械固支梁电容式功率传感器的相位检测器及制法
CN102411086A (zh) 五端口基于微机械固支梁电容型微波功率传感器及制备
CN103344833B (zh) 一种基于微机械间接热电式功率传感器的相位检测器及制法
CN106841792B (zh) 基于悬臂梁的在线式微波相位检测器及检测方法
CN203310918U (zh) 一种基于微机械间接热电式功率传感器的相位检测器
CN106841782B (zh) 硅基悬臂梁耦合直接加热式未知频率毫米波相位检测器
CN203313160U (zh) 一种基于微机械间接热电式功率传感器的分频器
CN106814260B (zh) 硅基缝隙耦合式的直接式毫米波信号检测器
CN203310916U (zh) 基于微机械悬臂梁电容式功率传感器的相位检测器
CN106814252A (zh) 基于固支梁的在线式微波相位检测器
CN203313123U (zh) 一种基于微机械间接热电式功率传感器的倍频器
CN203313158U (zh) 一种基于微机械间接热电式功率传感器的锁相环

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20150401

Termination date: 20180118