MA: DESIGN UND AUFBAU EINES 120 GHZ RADARSYSTEMS MIT EINEM YIG-OSZILLATOR

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Supervision: Jonathan Wittemeier

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Description

HINTERGRUND DER ARBEIT:

Der Sonderforschungsbereich „MARIE“ [1], gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft [2], erarbeitet Konzepte und Systeme für die mobile Materialcharakterisierung und -lokalisierung. Das Projekt umfasst insgesamt fünf Universitäten und zwei Fraunhofer-Institute. Ein Verfahren zur Lokalisierung ist das FMCW-Radar. Hierbei ist unter anderem die Phasenstabilität des Sendesig-nals entscheidend für die Genauigkeit des Systems [4]. Neben klassischen spannungsgesteuerten Oszillatoren (VCO) existieren andere abstimmbare Oszillatoren, unter anderem basierend auf Yttrium-Eisen-Granat (YIG). YIG-Oszillatoren bieten den Vorteil von hohen Bandbreiten mit mehr als einer Oktave bei gleichzeitig geringem Phasen-rauschen (ca. 30 dB geringer als VCOs). Im Rahmen einer Masterarbeit soll eine Co-Integration eines YIG-Oszilla-tors (Lehrstuhl EST) mit Radar Transceivern (Lehrstuhl InSys) durchgeführt werden. Dabei soll ein neues System bestehend aus einer HF-Leiterplatte entworfen, simuliert und aufgebaut werden.

INHALT DER ARBEIT:

  • Einarbeitung in die Thematik und Systementwurf
  • Simulation mit CST Studio Suite
  • Design und Aufbau einer HF-Leiterplatte mit Altium Designer
  • Validierung der Leiterplatte und des Systems

Wenn Du das Projekt interessant findest, die Aufgaben Dich ansprechen und Du ab Oktober 2019 eine Abschluss-arbeit suchst, bist Du genau richtig. Gerne kannst Du Dich telefonisch oder per E-Mail melden.

[1]: www.trrmarie.de

[2]: www.dfg.de

[3]: Simon Kueppers, Harun Cetinkaya, and Nils Pohl. "A compact 120 GHz SiGe: C based 2× 8 FMCW MIMO radar sensor for robot navigation in low visibility environments." 2017 European Radar Conference (EURAD). IEEE, 2017

[4]: Serdal Ayhan, et al. "Impact of frequency ramp nonlinearity, phase noise, and SNR on FMCW radar accuracy." IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 64.10 (2016): 3290-3301.

[5]: Marcel van Delden, et. al. „A 32-48 GHz Differential YIG Oscillator with Low Phase Noise Based on a SiGe MMIC.” 2019 IEEE Radio Wireless Symposium, Orlanda, FL, 2019.

Requirements