350 руб
Журнал «Радиотехника» №4 за 2017 г.
Статья в номере:
Информационное обеспечение производства СВЧ-компонентов на основе технологии низкотемпературной совместно обжигаемой керамики
Авторы:
Д.А. Сударенко - к.т.н., ст. науч. сотрудник, ПАО «Радиофизика» (Москва); Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) E-mail: sudar1977@gmail.com А.В. Лютов - аспирант, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет); вед. инженер, ПАО «Радиофизика» (Москва) E-mail: inspect09@yandex.ru
Аннотация:
Рассмотрено построение информационного обеспечения производства СВЧ-компонентов на основе технологии низкотемпературной совместно обжигаемой керамики. Разобрано структурно-параметрическое описание процессов, ресурсов, результатов, контроля и управления на каждом этапе технологии.
Страницы: 54-59
Список источников

 

  1. Кондратюк Р.И. Низкотемпературная совместно обжигаемая керамика (LTCC). Преимущества. Технология. Материалы // Информационный бюллетень «Степень интеграции». 2011. № 5. С. 14−18.
  2. Лютов А.В., Сударенко Д.А. Виртуализация предприятия на примере производства СВЧ-компонентов на основе технологии низкотемпературной совместно обжигаемой керамики (LTCC) // Тезисы докладов XIV молодежной научно-технич. конф. «Радиолокация и связь - перспективные технологии». М.: ПАО «Радиофизика». 2016. С. 69−70.
  3. Сударенко Д.А., Лютов А.В. Пути повышения качества производства СВЧ-компонентов на основе технологии низкотемпературной совместно обжигаемой керамики // Радиотехника. 2016. № 4. С. 45−48.
  4. Лютов А.В., Сударенко Д.А. Исследование проблем производства СВЧ-компонентов на основе технологии низкотемпературной совместно обжигаемой керамики (LTCC) // Сб. научных трудов по материалам XIII молодежной научно-технич. конф. «Радиолокация и связь - перспективные технологии». М.: ПАО «Радиофизика». 2015. С. 60−62.
  5. Сударенко Д.А. Структурно-параметрическое описание технологии поверхностно-объемного монтажа печатных плат // Электронная техника. Сер. 3. Нано- и микроэлектроника. 2005. № 1(157). С. 59−62.
  6. Потапов Ю.В. Особенности технологии LTCC проектирования и производства LTCC-модулей // Технологии в электронной промышленности. 2008. № 3. С. 59−64 (www.tech-e.ru).
  7. Симин А, Холодняк Д, Вендик И. Многослойные интегральные схемы сверхвысоких частот на основе керамики с низкой температурой обжига // Компоненты и технологии. 2005. № 5.
  8. Петер Улиг (Peter Uhlig), М. Гайслер (M. Geissler), Сибилл Хольцварт (Sybille Holzwarth), Рейнхард Кульке (Reinhard Kulke), Йорген Ляйс (Jürgen Leiss), Дирк Мантойфель (Dirk Manteuffel), М. Мартинес-Васкес (M. Martínez-Vázquez). Интеграция антенн в многослойные керамические подложки (перевод Андрея Новикова) // Технологии в электронной промышленности. 2010. № 4. С. 54−60.
  9. Чигиринский С.А. Особенности и преимущества производства многослойных структур на основе керамики (LTCC, HTCC, MLCC) // Компоненты и технологии. 2009. № 11. С. 130−131.
  10. Litschke O., Simon W., Holzwarth S. A 30 GHz highly integrated LTCC antenna element for digital beam forming arrays // Conference proceedings APS2006. Washington. 2006.
  11. Uhlig P., Holzwarth S., Litschke O., Simon W., Baggen R. A Digital Beam-Forming Antenna Module for a Mobile Multimedia Terminal in LTCC Multilayer Technique // EMPS 2005. Brugge. Belgium.
  12. Uhlig P., Manteuffel D., Malkmus S. High Layer Count in LTCC Dual Band Antenna for Galileo GNSS/CICMT. Munich. 21−24 April 2008.
  13. Patent USA 7722732. 2010. Thick film paste via fill composition for use in LTCC applications.
  14. Баскин В.А., Брюнин А.В., Брюнин В.Н., Моренко А.В., Сударенко Д.А. Терминология по информатизации предприятий и технологий электроники // Электронная техника. Сер. 3. Нано- и микроэлектроника. 2005. № 1(157). С. 5−8.
  15. Тушнов П.А., Невокшенов А.В., Казаков А.В., Голубев А.В. Методика отработки технологического процесса изготовления СВЧ-модулей на основе многослойной LTCC-структуры и апробация на опытной партии // Радиотехника. 2016. № 10. С. 52−63.
  16. Тушнов П.А., Костромов А.Н., Бородина Е.А., Костин Д.Ю. Аспекты формирования производственной системы технологического комплекса по изготовлению приемопередающих модулей АФАР, работающих в импульсном режиме // Радиотехника. 2016. № 10. С. 38−51.
  17. Тушнов П.А., Костромов А.Н. ПАО «Радиофизика»: 15 лет инновационного развития в составе лидера ОПК России. Технологии АФАР. На пути к быстрореагирующему производству // Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь. 2017. № 1−2. С. 48−49.