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EEPW首頁(yè) > 設計應用 > Ka波段寬帶波導微帶變換設計

Ka波段寬帶波導微帶變換設計

作者: 時(shí)間:2014-07-23 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/259344.htm

1 引言

在使用波導接口的毫米波系統中,同時(shí)利用微帶電路集成度高的特點(diǎn)時(shí)波導微帶過(guò)渡結構是必不可少的。電路中波導微帶過(guò)渡要求低損耗、寬頻段、易于加工等特點(diǎn),目前過(guò)渡形式主要存在以下方式:鰭線(xiàn)過(guò)渡、小孔耦合、脊波導過(guò)渡以及E-面探針?lè )绞?,這些形式各有長(cháng)短,適合不同場(chǎng)合。本文采用高頻電磁場(chǎng)仿真軟件快速設計出E-面探針?lè )绞降牟▽?-微帶過(guò)渡結構,采用全波分析法相較于譜域分析會(huì )更精確、快速,通過(guò)仿真設計以及實(shí)物測試達到較好的結果,在30GHz~40GHz的頻段內駐波1.5,插損1dB的良好指標。

2 快速設計原理

E-面探針?lè )绞降牟▽?-微帶過(guò)渡結構如圖1所示,探針通過(guò)在波導面的開(kāi)窗深入波導內,開(kāi)窗尺寸既要利于裝配同時(shí)要盡量小以減少對波導傳輸性能的影響,同時(shí)形成的波導截止頻率應在工作頻率之外。探針長(cháng)度D、寬度WP以及離波導短路面的距離L均能影響探針從波導寬邊看過(guò)去的隨頻率變化的阻抗。變換設計的一個(gè)最重要工作就是首先綜合計算出上述三個(gè)參數使得探針阻抗隨頻率變化而變化的范圍盡量小。阻抗此時(shí)顯示為實(shí)部和容性虛部,所以為了將阻抗匹配至50歐姆,須和探針傳接一個(gè)高阻抗感性微帶線(xiàn)其寬度為WI、長(cháng)度為L(cháng)I,然后通過(guò)1/4波長(cháng)微帶線(xiàn)最終將阻抗變換匹配至50歐姆。

圖1 E面探針過(guò)渡結構

3 仿真及測試結果

可以方便的在中進(jìn)行建模,模型如圖2(a)所示,其中微帶線(xiàn)采用氧化鋁陶瓷基板,因為采用薄膜工藝生成的微帶線(xiàn)能夠滿(mǎn)足在毫米波頻段對高精度的要求。

采用建模仿真得到仿真流程如下:首先綜合優(yōu)化探針長(cháng)度D、寬度WP以及離波導短路面的距離L,使得從波導壁為端面的探針阻抗在范圍內對頻率不敏感,仿真結果如圖2(b)。由圖2(b)可知此時(shí)探針阻抗為一容性阻抗,為了匹配至50歐姆,需要探針端接高阻抗線(xiàn),優(yōu)化高阻抗線(xiàn)寬度WI、長(cháng)度LI,匹配探針阻抗至虛部消失,匹配結果如圖2(c)所示,此時(shí)端口阻抗約為37.5歐姆。最后通過(guò)1/4波長(cháng)微帶線(xiàn)最終將阻抗匹配至50歐姆,匹配結果如圖2(d)所示,此時(shí)在30GHz~40GHz的頻段內阻抗基本匹配至50歐姆。

同時(shí)仿真計算應考慮實(shí)際加工以及裝配誤差,仿真應進(jìn)行相應的容差分析,在此分析基礎上對結構參數作相應調整以降低裝配及加工因素對性能的影響。

(a)

(b)


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