中文名 | 立木胸徑無線遙測方法及其信號的傳輸衍射規(guī)律研究 | 依托單位 | 北京林業(yè)大學 |
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項目負責人 | 李文彬 | 項目類別 | 面上項目 |
林木生長信息的無線遠程監(jiān)測技術(shù)是精準林業(yè)的重要需求,本項目旨在研究立木胸徑的遠程遙測方法,并解決林內(nèi)信號傳輸衍射計算問題。主要成果摘要如下: 1.研究了信號在人工林內(nèi)的傳輸特性;結(jié)合人工林的配置特點,以四層獨立介質(zhì)層分層獨立分析建模的方法對射頻信號在人工林內(nèi)的總體傳播模型進行了簡化,提出樹冠衰減屏和樹干吸收屏的概念,并給出了電磁波在人工林介質(zhì)中傳播損耗計算公式。 2.應(yīng)用一致性幾何繞射理論(UTD),以多邊形近似法簡化了活立木模型,研究了模型的信息存儲,應(yīng)用反向射線跟蹤法解決了人工林內(nèi)信號的路徑搜索及傳輸尋跡問題,求出了接收點已知和未知兩種情況下繞射路徑的通用解。 3.在總體傳輸模型及射線追蹤研究結(jié)果的基礎(chǔ)上,對吸收屏(樹干部分)進行了重點研究:1)給出了活立木垂直入射和斜入射兩種條件下的繞射模型;2)應(yīng)用電磁波理論、Fresnel-Kirchhoff原理和UTD理論推導(dǎo)了活立木繞射場求解公式;3)對近似計算造成的陰影邊界處過渡區(qū)的不連續(xù),采用了過渡區(qū)修正,得出了修正繞射系數(shù)表達;4)分析了繞射盲區(qū)的影響因素,在計算焦散距離的同時得出了盲區(qū)計算公式;5)以白楊木人工林為采樣區(qū)域,進行活立木繞射場仿真模擬,驗證了模型的正確性。 4.研制了立木胸徑測量傳感器,可以與無線網(wǎng)絡(luò)連接,實現(xiàn)樹徑的實時連續(xù)無線遠程監(jiān)測。測量理論精度可達到7μm, 一次調(diào)整后的生長量測量最大范圍(周長)為75mm.. 5.建立了基于與自主研制的無線節(jié)點、樹徑傳感器以及遠程監(jiān)測軟件的立木胸徑生長變化的無線遠程監(jiān)測系統(tǒng),通過生長監(jiān)測驗證了系統(tǒng)可用性。
現(xiàn)代林業(yè)研究與數(shù)字化經(jīng)營管理對于森林資源信息的采集技術(shù)具有新的要求,尤其是樹木生長信息的實時、準確的遠程自動采集是森林調(diào)查人員的期盼。目前的衛(wèi)星遙感測量法不能精確測量單棵樹木的生長信息,往往不滿足一些研究的需要;因此,對于單木來說,目前主要還是通過人工直接進入實地測量,或通過觀測站自動記錄數(shù)據(jù),定期回收數(shù)據(jù),該方法勞動量大、效率低。本研究針對林業(yè)研究和林業(yè)信息化技術(shù)的需要,在分析國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和申請人前期研究的基礎(chǔ)上,提出開展立木胸徑遙測方法及其信號傳輸與衍射規(guī)律研究,該項目主要包括基于ZigBee協(xié)議的無線傳感器節(jié)點及其標定模型、無線射頻信號在林內(nèi)的傳輸與衍射(繞射)規(guī)律、傳感器在林內(nèi)的優(yōu)化布置策略等主要研究內(nèi)容。關(guān)鍵解決林內(nèi)信號的傳輸與衍射規(guī)律,提出射頻信號場強模型、信號在立木附近的衍射盲區(qū)計算方法,為林內(nèi)傳感器優(yōu)化布設(shè)提供理論基礎(chǔ),為立木胸徑及其環(huán)境信息的遙測提供新的技術(shù)方法。
理論上可以實現(xiàn),但實際當中幾乎沒有這樣使用的。占用的射頻帶寬太大,而且極易受到干擾。如果先轉(zhuǎn)為數(shù)字信號再無線傳輸,對轉(zhuǎn)換設(shè)備的要求有太高了(成本太高)。
需要一套無線視頻監(jiān)控系統(tǒng)。對于用戶來說,一臺好的網(wǎng)絡(luò)攝像機是非常重要的,它負責對監(jiān)視區(qū)域進行攝像并轉(zhuǎn)換成電信號,再進一步用于傳輸,其質(zhì)量直接影響視頻監(jiān)控系統(tǒng)的整體應(yīng)用。
你好: 首先,電話線中的數(shù)據(jù)傳輸使用的是模擬信號,而網(wǎng)絡(luò)的信號同樣也是模擬信號,為什么他們能在同一條信道上傳輸而又不互相影響呢?因為二者信號的頻率各不相同,所以,才能夠同時傳輸!網(wǎng)絡(luò)信號的傳輸在鏈路中...
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評分: 4.5
為了解決鋼軌探傷在信息傳輸中面臨的問題,提出基于GPRS無線傳輸?shù)匿撥墏麚p信息傳輸系統(tǒng)方案,詳細分析系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理,重點介紹無線傳輸模塊的電路原理圖,并給出無線傳輸模塊和遠程終端模塊的軟件結(jié)構(gòu)。根據(jù)實驗結(jié)果和數(shù)據(jù)分析,基于本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量較好,丟包率較低。
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評分: 4.7
無線通信用于自由空間,能夠?qū)崿F(xiàn)移動中的通信,其根本原因是自由空間對無線電波來講是良好的傳輸媒介。而在封閉空間(地下窒、隧道等),由于空間各個面相距很近,巷道壁、地下室的墻壁、地面、天花板對電磁波有強列的吸收、衰減作用,因此在封閉空間中電磁波不能像在自由空間那樣傳播。
無線通信新技術(shù)的不斷涌現(xiàn),推動了遙測技術(shù)的發(fā)展。在國際遙測會議 (ITC)中,關(guān)于 OFDM,MIMO,MIMO-OFDM 的論文逐年增多。2003 年,加拿大太平洋微波研究中心 Durso報告了他們實驗室的研究成果,他們將 OFDM 技術(shù)應(yīng)用于戰(zhàn)術(shù)無人機遙測鏈路,采用編碼 OFDM(COFDM)技術(shù),子載波采用 QPSK 或者16-QAM,信號帶寬 8 MHz,根據(jù)不同的編碼效率與子載波調(diào)制方式,傳輸速率為 5 Mbps~20 Mbps,該系統(tǒng)可以有效地對抗多徑干擾,而且可以進行非視距通信。2005 年,國際遙測會議專門設(shè)立一個議題討論提高遙測頻譜效率(T&E/S&T Spectrum Efficient Technology),在這個議題中,美國噴氣推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory,JPL)Darden認為在遙測鏈路中,OFDM 是一種先進的技術(shù)。Tian 等人將 OFDM 技術(shù)用于飛行器電力線高速數(shù)據(jù)傳輸,可以節(jié)約飛行器儀器之間電纜的數(shù)量。2008 年,Lu 與 Roach 等人分析了物理層采用 OFDM 的iNET (增強遙測綜合網(wǎng))性能,并對系統(tǒng)進行了實驗室的測試。2009 年,Ehichioya 與Kamirah研究 OFDM 在航空遙測信道的性能,說明 OFDM 在航空遙測中具有優(yōu)勢。
對于 MIMO 技術(shù)的關(guān)注,是從 2002 年開始,Jensen 等人研究了空時編碼,并針對航空遙測信道進行了分析。在后面的幾年里,越來越多的遙測研究人員開始關(guān)注 MIMO。在 2006 年遙測會議上,組委會專門設(shè)計一個議題,交流 MIMO 技術(shù),在 2007 年、2009 年都專門設(shè)置分會場討論 MIMO 技術(shù)。在 2006 年,美國密蘇里州科技大學遙測學術(shù)中心 Chris Potter 等人就開始研究 MIMO 技術(shù),在隨后的幾年中,他與自己導(dǎo)師 Kosbar 每年都在遙測會議上展示他們的研究成果。到 2009 年,他們成功地將 MIMO 應(yīng)用于航空遙測中,開發(fā)了 1 套 2×2 的MIMO 系統(tǒng),機上 2 個天線,地面 2 個天線。對于 MIMO,就技術(shù)而言,主要集中在信道估計、空時編碼。
從已有的報道來看,目前 OFDM、MIMO 技術(shù)在遙測領(lǐng)域的研究和應(yīng)用主要集中在航空遙測。在航空信道下,當飛行器距離較遠時,受到地球曲率半徑的影響,導(dǎo)致天線仰角很低,此時,地面與山體等反射都進入天線的主波束內(nèi),形成多徑干擾,而且飛行器需要傳輸大量視頻數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)率高。另外航空信道下的飛行器能源是可以補給的,可采用功率較大的發(fā)射功率。所以在航空遙測領(lǐng)域,OFDM 技術(shù)有著廣泛的應(yīng)用前景。在衛(wèi)星、飛船等遙測中,OFDM、MIMO 的研究和應(yīng)用還未見報道。這些飛行器能量由電池提供,發(fā)射功率非常有限,功率放大器為非線性,況且衛(wèi)星、飛船基本上不存在多徑干擾,是一個理想的加性高斯白噪聲(Additive White Gaussion Noise,AWGN)信道,就目前而言,不宜采用 OFDM 技術(shù)。但是不論是航空遙測,還是衛(wèi)星遙測,使用 MIMO 技術(shù)都可以提高信道容量,節(jié)約功率,提高傳輸?shù)目煽啃?,所?MIMO 在遙測領(lǐng)域的應(yīng)用具有很大潛力。對于 SC-FDE技術(shù),在遙測會議中未見報道,但是根據(jù)它的特點以及優(yōu)異的抗多徑性能,在航空遙測、導(dǎo)彈遙測等存在嚴重多徑干擾的信道下,是一種魯棒的遙測體制,很有必要深入研究。
雖然現(xiàn)有的無線遙測系統(tǒng)已經(jīng)有了很大的發(fā)展,并逐步被應(yīng)用到工農(nóng)業(yè)的各個領(lǐng)域中去。但是這些系統(tǒng)一些功能的實現(xiàn)上仍具有明顯的缺陷:
用現(xiàn)有的無線遙控測試設(shè)備組成的系統(tǒng)進行多目標測量和控制時,由于無線傳輸中的干擾及有限的無線資源,系統(tǒng)只能傳輸極少數(shù)的遙測信息和控制信息。這會影響系統(tǒng)工作的實時性和精確性。
對于多目標的遙控測試系統(tǒng),很大一部分的要求來自于民用方面,如導(dǎo)航、石油/液化氣管道測量、地震監(jiān)測、醫(yī)院監(jiān)護、工廠遠距數(shù)據(jù)采集等民用方面都提出了很大的要求。對于民用,若不考慮價格,就意味著丟掉市場。因此,從整體設(shè)計開始,就得從方案、采用的技術(shù)、器件、工藝等方面考慮價格問題。
無線遙控側(cè)試系統(tǒng)由于其通信信道不像有線通信那樣是封閉的,因此它比較容易被侵入或攻擊。如何保證其網(wǎng)絡(luò)的安全性無疑也是當今網(wǎng)絡(luò)通信發(fā)展的一門重要課題。
同國外系統(tǒng)相比,大部分國產(chǎn)通用系統(tǒng)主要是模仿國外系統(tǒng)開發(fā)的,雖然部分系統(tǒng)已經(jīng)漢化,但是中國市場中某些行業(yè)規(guī)范,他們很難滿足。而且人力資源以及資金限制使得它們可能在很長時間內(nèi)只能維持對現(xiàn)有系統(tǒng)功能的維護和補充。
隨著電子產(chǎn)品小型化、數(shù)字化、高頻化和多功能化等的快速發(fā)展與進步,作為電子產(chǎn)品中電氣的互連件—PCB中的導(dǎo)線的作用,已不僅只是電流流通與否的問題,而且是作為“傳輸線”的作用。也就是說,對于高頻信號或高速數(shù)字信號的傳輸用的PCB之電氣測試,不僅要測試線路的“通”、“斷”、“短路”等是否合乎要求,而且還要其“特性阻抗值”是否合乎要求,只有這兩方面都“合格”了,PCB才符合允收性。
1、信號傳輸線的提出
1.1 信號傳輸線的定義
這是為了區(qū)別常規(guī)導(dǎo)線而提出的名稱。按IPC-2141的3.4.4條的定義:“當信號在PCB導(dǎo)線中傳輸時,若導(dǎo)線的長度接近信號波長的1/7,此時的導(dǎo)線便成為信號傳輸線”了。有的文獻認為,導(dǎo)線的長度接近波長的1/10時,應(yīng)按信號傳輸線處理。顯然,后者更嚴格(顯得‘過分’),但大多數(shù)人認定為前者。
大家知道,電流通過導(dǎo)體時,會受到一個“阻力”,在直流電中是電阻,符合歐姆定律。即:
R=V/I
在交流電中的“阻力”是由“電阻”、“感抗”和“容抗”的綜合結(jié)果,即:
Z=〔R2+(XL-XC)2〕1/2
1.2 信號傳輸線的判斷
元件有很高頻率信號傳輸,但經(jīng)過導(dǎo)線傳輸后,頻率下降(時間延遲)了,導(dǎo)線越長,時間延長越厲害,當導(dǎo)線的長度接近于波長時,或信號速度(頻率)提高到某一范圍時,傳輸?shù)男盘柋銜霈F(xiàn)明顯的“失真”。
⑴高頻信號的傳輸。
假設(shè):(一)元件的信號傳輸頻率f=10MHZ,導(dǎo)線L=50cm,則
C=f*λ
λ= C/f
λ/L= C/f*L=60
屬于常規(guī)導(dǎo)線。
(二)元件的信號傳輸頻率f=1GHZ,導(dǎo)線的長度L=10cm,則
λ/L= C/f*L=3
不屬于常規(guī)導(dǎo)線,應(yīng)進行特性阻抗值控制的傳輸線。
⑵脈沖信號的傳輸。在數(shù)字電路中從“0”到“1”的上升時間tr是很短的.但可用下面公式來計算頻率fmax:
fmax=0.35/tr
假設(shè):元件的上升時間tr是=2ns,則
fmax=0.35/tr=175 MHZ
L= C/ fmax*7=24.5 cm
當導(dǎo)線長度≥24.5 cm時,應(yīng)作為信號傳輸線處理。
目前:TTL(transister-transister logic)的tr為4ns→1ns→0.5ns→
ECL(emitter-coupled logic) 的tr為3ns→1ns→0.5ns→
⑶信號傳輸線必須進行特性阻抗值控制。
如果不進行特性阻抗值控制時,在線路中產(chǎn)生的信號“反射”,會“抵消”正在傳輸信號。λ/L比率越小,“反射”越嚴重,則會產(chǎn)生如下問題:
①信號(或能量)傳輸效率明顯下降;
②由于反復(fù)干擾(抵消)信號傳輸,將隨著頻率增加而嚴重化;
③部分“能量”是會以電磁波輻射出去,在內(nèi)部導(dǎo)線或網(wǎng)絡(luò)之間形成EMI。
1.3、信號普通線與信號傳輸線的差別
信號普通線與信號傳輸線的差別主要有三個方面:
⑴信號普通線是指第一信號傳輸被接受完成后,才發(fā)送第二個信號,因此第一個信號傳輸過程中的“反射”信號,不會抵消第二個信號。而信號傳輸線的特征是第一個信號傳輸還沒有被接受,就發(fā)送第二個信號,因此第一信號傳輸過程中產(chǎn)生的“反射”信號就可抵消第二個信號而削弱了第二個信號,頻率越快的傳輸信號,則“失真”就越多,甚至信號消失。
⑵信號普通線,由于信號傳輸速度慢,“反射”信號不會抵消后面?zhèn)鬏數(shù)男盘?。因此,?dǎo)線的粗細、缺陷(缺口、針孔)等是允許某些程度存在著。而在信號傳輸線中,這些粗細、缺陷等要進行十分嚴格的要求。
⑶信號普通線,不要求特性阻抗值控制,只要求“通”、“斷”、“短路”的電氣測試。而信號傳輸線要求特性阻抗值控制,即除了要求“通”、“斷”、“短路”的電氣測試外,還必須有特性阻抗值控制的測試。
2、PCB中特性阻抗值Z0的設(shè)計
2.1、Z0的的結(jié)構(gòu)類型與計算方法
主要有兩種:微帶線和帶狀線及其派生的各種各樣的結(jié)構(gòu),如何選用,應(yīng)視元件和電子產(chǎn)品而定。
微帶線(適合Z0較大的場合)。
Z0 ={87/(εr+1.41)1/2 }ln{5.98H/(0.8W+T)}
帶狀線(適合Z0較小的場合)。
Z0 =60ln{4D/[0.67π(0.8W+T) ]}
公式中的D為介質(zhì)量層厚度。
2.2、微帶線的的結(jié)構(gòu)與計算方法
根據(jù)信號傳輸線的不同位置可以形成各種各樣的結(jié)構(gòu)及其計算方法(參見《現(xiàn)代印制電路基礎(chǔ)》一書第十四章)。
2.3、特性阻抗值Z0的一般設(shè)計規(guī)則
⑴選用合適的基板(CCL)材料和PCB結(jié)構(gòu),確定信號傳輸線的長度等以確定PCB尺寸。
⑵合理的布局與布線,使每組(網(wǎng)絡(luò))導(dǎo)線的特性阻抗值Z0與元(組)件的特性阻抗值相匹配。
⑶應(yīng)考慮基板材料品質(zhì)的不穩(wěn)定波動、PCB制造過程的偏差與控制和PCB設(shè)計的因素等帶來在PCB中特性阻抗值Z0偏差的補救與修正的措施和辦法。
3、信號傳輸線的布設(shè)
3.1信號傳輸線的長度越短越好
根據(jù)信號“傳輸線”的定義,信號線布設(shè)得很短,使其長度小于1/7傳輸信號波長,便可消除傳輸信號被“反射”信號而削弱問題?;蛘哒f,信號線布設(shè),其長度短到小于1/7傳輸信號波長,則其布設(shè)的導(dǎo)線便可按普通線處理。
如何使信號線布設(shè)得更短呢!除了高頻的元件合理布設(shè)外,應(yīng)在PCB板上的互連結(jié)構(gòu)上下工夫,如采用埋/盲孔、盤內(nèi)孔(hole in pad)、疊孔和HDI/BUM等結(jié)構(gòu)來縮短走線。
3.2、高密度布線,介質(zhì)層越薄,串擾越小
介質(zhì)層越厚,電磁交叉感應(yīng)越強,串擾越嚴重!
介質(zhì)層要薄,必須選擇低εr材料。
3.3、采用非平行走線
密集的平行走線將帶來更大的電感與電容,從而產(chǎn)生更大的串擾,也是產(chǎn)生雜音的
原因之一。應(yīng)采用:
⑴相鄰的導(dǎo)線層之間互為直角布設(shè);
⑵同一層上采用階梯式斜向(45度)布設(shè);
⑶通過導(dǎo)通孔的絞線布設(shè)。
3.4、采用差分傳輸線
采用差分傳輸線可以明顯減小傳輸線的干擾,這在高頻和高速數(shù)字的信號傳輸中非常重要。
⑴差分傳輸線可以明顯減小傳輸線中信號的干擾,提高傳輸信號的完整性,這是PCB設(shè)計者所熟悉的。但是,不同差分傳輸線減小干擾信號的程度是不同的。為了減小對傳輸信號的“共?!备蓴_,采用的差分傳輸線,主要應(yīng)做到如下四個 :
(一)形狀和長度相同,做到“共模”拐角,即不要使形狀和長度不相同而引起“共模”干擾;
(二)由直角改為45度角,實驗表明,其“共?!备蓴_可降低50%;
(三)采用補償 電容,如在 拐角的短線加一個合適的電容,可降低干擾;
(四)形成雙絞方式差分傳輸線。
⑵雙絞差分傳輸線。采用通孔在不同層之間來形成雙絞差分傳輸線是目前最有效地降低干擾信號的方法。
①有偏位(移)雙絞差分傳輸線。又可稱為常規(guī)雙絞差分傳輸線。
②沒有偏位(移)雙絞差分傳輸線??色@得較好的降低信號干擾。
4、特性阻抗值Z0對基板(CCL)材料的要求
從Z0 ={87/(εr+1.41)1/2 }ln{5.98H/(0.8W+T)}公式中可以看出:影響特性阻抗值Z0的主要因素:
(一)介電常數(shù)εr;
(二)介質(zhì)層厚度H;
(三)信號傳輸線的寬度W;
(四)信號傳輸線的厚度。這些表明:特性阻抗值Z0與基板材料是息息相關(guān)著。實驗也表明,影響特性阻抗值Z0從大到小是9(二)、(三)、(一)、(四)順序排列的。
4.1介電常數(shù)εr對特性阻抗值Z0的影響
⑴介電常數(shù)εr影響著信號的傳輸速度。
信號的傳輸速度是隨著介電常數(shù)εr的增加而下降。根據(jù)電磁波理論中的馬克斯威爾公式,即: Vs=c/(εr)1/2
表1
⑵介電常數(shù)εr的大小是復(fù)合材料的“加權(quán)和”。這就是說,介電常數(shù)εr的大小是與介質(zhì)層的組成、結(jié)構(gòu)(復(fù)合組成與結(jié)構(gòu))有關(guān)。如FR-4材料中,由于采用E-玻纖布的結(jié)構(gòu)(如7628、2116、1080、106等)不同,其樹脂含量是不同的,因此,其介電常數(shù)εr值是不一樣的。對于嚴格控制特性阻抗值Z0來說,PCB設(shè)計和制造都應(yīng)該了解和加以計算,才能獲得更精準的控制與結(jié)果。
⑶εr值變動的大小比其它因素影響大,位居第三位。介電常數(shù)εr對特性阻抗值Z0的影響可以從Z0的公式中看出來:
Z0 ={87/(εr+1.41)1/2 }ln{5.98H/(0.8W+T)}
顯然,介電常數(shù)εr值越小,Z0值越大,εr值變動的大小影響大,應(yīng)加以認真控制。
4.2、介質(zhì)厚度對特性阻抗值Z0的影響
⑴從Z0的公式中可看出,Z0的值是與介質(zhì)厚度H的自然對數(shù)成正比的。
⑵在相同的厚度下,微帶線有較大的Z0值。
⑶厚度偏差對Z0值的影響是處于第一位的,因此必須很好控制介質(zhì)層的厚度。但由于厚度偏差主要是由CCL制造商,其次是PCB制造者(多層壓板)來控制的,一般偏差可控制在較小的范圍內(nèi)。
4.3、導(dǎo)線厚度對特性阻抗值Z0的影響
⑴從Z0的公式中可看出,Z0的值是隨著導(dǎo)線厚度T的減少而增加著。
⑵在相同的厚度下,微帶線有較大的Z0值。
⑶厚度偏差對Z0值的影響是最小的。
4.4、導(dǎo)線寬度對特性阻抗值Z0的影響
⑴從Z0的公式中可看出,Z0的值是隨著導(dǎo)線寬度W的下降而增加。
①計算與實驗表明,導(dǎo)線寬度W對特性阻抗值Z0的影響是最大的。
②導(dǎo)線寬度W是PCB生產(chǎn)最難控制的,也是最需要進行控制的。
⑵導(dǎo)線寬度偏差控制的意義。
導(dǎo)線寬度偏差控制的意義,在某種程度上是控制了PCB(OEM設(shè)計)的特性阻抗值Z0的范圍。因為選定CCL材料和完成PCB設(shè)計之后,這意味著:
①介電常數(shù)εr值、介質(zhì)厚度H值和導(dǎo)線厚度T值等基本不變,或變動不大;
②導(dǎo)線寬度偏差最大,也最難控制,因為制造過程長、影響多。
③導(dǎo)線較長又是用來傳輸信號的,導(dǎo)線寬度偏差是影響特性阻抗值Z0的最大因素。
所以,導(dǎo)線寬度偏差值的控制是當今HDI/BUM板的關(guān)鍵技術(shù)。
⑶導(dǎo)線寬度偏差的控制。
①導(dǎo)線寬度尺寸的迅速縮小,其控制越難,屬于“精細”節(jié)距的控制。
②常規(guī)的圖形轉(zhuǎn)移技術(shù)越來越不能滿足精細導(dǎo)線的要求了。
③激光直接成像技術(shù)是目前最好的制造精細導(dǎo)線的選擇。
5、特性阻抗值Z0的測試
5.1、特性阻抗的測試樣板
特性阻抗的測試樣板可按IEC 61188-1-2規(guī)定進行。IPC-D-275(四種電路板傳輸線),IPC-D-317(高速電路板設(shè)計規(guī)范中傳輸線的種類)和IPC-TM-650等也作了規(guī)定。
5.2、特性阻抗的測試儀
目前是以英國Polar公司生產(chǎn)的特性阻抗測試儀。它是由時域反射計(TDR)、臺式計算機和特制的附有1米長電纜測試探頭以及待測的樣板(或互連板)等組成。
特性阻抗的測試原理是由時域反射計(TDR)向印制板發(fā)射出一個信號電壓(高頻信號或高速脈沖信號的電壓),測量出反射回來的電壓變化,然后通過PC計算并輸出特性阻抗值Z0來。
計算公式:Z0 =Z參V線/(V參-V線)
5.3、AOI對特性阻抗值的控制
5.4、由于導(dǎo)線制造的完整性(尺寸偏差)在特性阻抗值的控制中的重要性,越來越走向精細化。采用“目檢”已經(jīng)不能勝任,而隨著AOI的不斷改進與完善,采用AOI技術(shù)來控制精細導(dǎo)線已經(jīng)成為現(xiàn)實,雖然不能完全取代特性阻抗的測試,但是,可以提高PCB的生產(chǎn)率(合格率),進一步達到控制特性阻抗值的目的。