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一種新型四路毫米波空間功率合成技術(shù)

作者: 時(shí)間:2017-06-03 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201706/347515.htm

1 引言

大功率源是雷達、通訊、干擾機、精確武器制導系統中發(fā)射前端的核心部件。固態(tài)器件以直流電壓低、可靠性高、抗沖擊性能強、電路結構緊湊、尺寸小、重量輕而倍受重視。然而隨著(zhù)頻率升高,單個(gè)固態(tài)器件的功率輸出就會(huì )迅速減少,難于滿(mǎn)足實(shí)際應用要求。通過(guò)組合多個(gè)相干工作固態(tài)器件或疊加多個(gè)分離器件輸出功率的方法是提高系統輸出功率的有效方法,得到非常廣泛的應用。

本文提出了基于波導的四路空間網(wǎng)絡(luò ),這種結構可以很好的保證功率等幅同相四等分。同時(shí),以波導作為輸入和輸出,可以減少在輸出高功率能量時(shí)的損耗。利用三維電磁仿真軟件HFSS進(jìn)行仿真結果顯示,在31GHz-38GHz的范圍內,功分網(wǎng)絡(luò )的四路幅度不平衡度小于0.05dB,相位也取得了很好的一致性,并且輸入端的回波損耗小于-20dB。整個(gè)合成網(wǎng)絡(luò )的輸入和輸出端的回波損耗也小于-12dB,插入損耗小于0.6dB。

2 功率分配器設計

基于波導的四路功率分配器的基本結構如圖1所示,由于T型結功率分配網(wǎng)絡(luò )本身是不匹配的,需要在分支接頭處放入適當的匹配元件來(lái)調節各端口的匹配情況。本文在分支接頭處增加了一個(gè)起匹配作用的不連續性結構,改變該結構可以調節該功率分配網(wǎng)絡(luò )的中心頻率和帶寬。由于功率分配器是對稱(chēng)的,4個(gè)輸出端口的幅度和相位均一致。

圖1 四路功率分配結構


功率分配器通過(guò)HFSS仿真的結果如圖2所示:

(a) 幅度

(b) 相位

圖2 功率分配器的仿真結果

從圖2中可看出,四路功率分配器可以在寬頻帶內實(shí)現功率分配,且輸入端口回波損耗小于-15dB。同時(shí),由于功分網(wǎng)絡(luò )的對稱(chēng)性,其相位一致性很好。

3 網(wǎng)絡(luò )設計

探針式波導-微帶過(guò)渡是毫米波平面集成電路中應用最為廣泛的一種過(guò)渡結構,根據微帶電路平面與波導中波傳播方向的關(guān)系不同可分為兩種結構形式,一種是微帶電路平面與波導中波的傳播方向垂直,如圖3所示;另外一種是微帶電路平面與波導中波的傳播方向平行,如圖4所示。

本文采用圖4所示的微帶平面與波傳播方向平行的結構實(shí)現Ka波段波導-微帶的過(guò)渡。在這種結構利用一段起耦合作用的微帶探針把波導中的電磁場(chǎng)耦合到微帶中,并經(jīng)過(guò)一段高阻抗線(xiàn)過(guò)渡到50Ω微帶線(xiàn)。采用適當的耦合尺寸以減小微帶電路對波導內部電場(chǎng)的影響。

圖3 微帶平面與波傳播方向垂直

圖4 微帶平面與波傳播方向平行

四路功率合成網(wǎng)絡(luò )的模型如圖5所示:

圖5 四路功率合成網(wǎng)絡(luò )的模型

首先,四路等功率分配網(wǎng)絡(luò )把波導能量等分到四路減高波導,然后通過(guò)波導-微帶探針過(guò)渡,經(jīng)四路功率合成網(wǎng)絡(luò )實(shí)現功率合成。仿真結果如圖6所示:

圖6中可看出,在31GHz-38GHz的頻率范圍內,合成網(wǎng)絡(luò )背靠背仿真的輸入和輸出端口回波損耗小于-12dB,插入損耗小于0.6dB。

圖6 功率合成器仿真結果

4 結論

本文提出了一種適用于毫米波頻段的基于波導的四路/合成網(wǎng)絡(luò )。該網(wǎng)絡(luò )利用矩形波導作為輸入和輸出端口,通過(guò)一分四功率分配結構進(jìn)行功率分配/合成。經(jīng)HFSS軟件仿真和優(yōu)化,該結構呈現出極低的插入損耗和回波損耗,是一種具有實(shí)用價(jià)值的功率合成結構。



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