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        基于脊波導到同軸變換的寬帶功分器設計

        2015-07-27 06:12:23何建平中國電子科技集團公司第三十八研究所合肥230088
        山東工業(yè)技術 2015年16期
        關鍵詞:功分器插入損耗同軸

        何建平(中國電子科技集團公司第三十八研究所,合肥 230088)

        基于脊波導到同軸變換的寬帶功分器設計

        何建平
        (中國電子科技集團公司第三十八研究所,合肥 230088)

        介紹了一種寬帶單脊波導功分器的設計方法,在實現(xiàn)脊波導到同軸變換的同時實現(xiàn)等功率分配。設計基于脊波導到同軸變換,采用兩級阻抗變換很好地改善了阻抗匹配,提高了傳輸特性。仿真結果顯示,單脊波導功分器在8.1GHz~13.6GHz頻帶范圍內輸入端口回波損耗小于-20dB,插入損耗小于-3.08dB。

        單脊波導; 波導同軸變換; 阻抗變換

        1 引言

        波導同軸變換器是各種雷達系統(tǒng)、精確制導系統(tǒng)和微波測試系統(tǒng)中的重要無源連接器件[1],在微波系統(tǒng)中有著非常廣泛的應用。為了適應寬帶應用的需求,寬帶波導同軸變換也被廣泛研究[2-3]。相對于矩形波導來說,脊波導有著更寬的工作頻帶,適用于各種寬帶系統(tǒng)中,因此寬帶波導同軸變換通常在脊波導的基礎上開展設計。

        本文基于脊波導到同軸變換,設計了一種寬帶單脊波導功分器,能在實現(xiàn)脊波導到同軸變換的同時實現(xiàn)等功率分配,采用兩級阻抗變換技術對阻抗匹配進行了優(yōu)化設計。

        2 設計仿真

        設計選用24JD7500標準單脊波導,同軸部分為50Ω特性阻抗的SMA型同軸接頭。單脊波導功分器整體結構如圖1所示,其中A為單脊波導,B為SMA同軸接頭,C為兩級阻抗變換中的同軸阻抗變換部分,D為兩級阻抗變換中的脊波導阻抗變換部分,E為與波導的脊相連接的同軸部分內導體。而且SMA同軸接頭為單脊波導功分器的輸入端口1,單脊波導兩個端面作為功分器的輸出端口2和3。結構模型中同軸部分內導體外的介質材料選用聚四氟乙烯。同軸阻抗變換部分、脊波導阻抗變換部分的初始長度取四分之一波長,以此為基礎仿真優(yōu)化。

        圖1 單脊波導功分器整體結構圖

        圖2給出了功分器同軸輸入端口1回波損耗的仿真結果,圖中曲線從上到下依次為沒有加載阻抗變換、僅加載脊波導一級阻抗變換、僅加載同軸一級阻抗變換和加載兩級阻抗變換的回波損耗??梢娫?.1~13.6GHz頻帶內,兩級阻抗變換后的回波損耗小于-20dB;而且在8.6~13.0GHz頻帶內,回波損耗小于-26dB,輸入端口可獲得良好的阻抗匹配。功分器兩級阻抗變換后的插入損耗S21和S31的仿真結果如圖3所示,在8.0~13.6GHz頻帶,插入損耗小于-3.08dB。

        3 結論

        圖2 功分器輸入端口回波損耗仿真結果

        圖3 功分器插入損耗仿真結果

        通過加載兩級阻抗變換的優(yōu)化設計,得到了一種基于脊波導到同軸變換的寬帶功分器,仿真結果表明了該設計方法的有效性,在8.1GHz~13.6GHz頻帶范圍內輸入端口回波損耗小于-20dB,插入損耗小于-3.08dB。該寬帶功分器結構簡單、性能優(yōu)良,機械加工要求不高,可用于寬帶天線和器件的測試及饋電。

        [1]陳明珠.波導-同軸轉換器國內外的新進展[J].光纖與電纜及其應用技術,1994(02):16-19.

        [2]湯一銘, 薄亞明. 6~20GHz同軸-矩形波導轉換器的設計[J].微波學報,2012,28(02):32-35.

        [3]周楊,李恩,郭高鳳,楊濤.寬帶脊波導到同軸轉換器的研制[J].電子科技大學學報,2011,40(06):835-838.

        何建平(1984-),男,湖北孝昌人,博士,工程師,設計師,主要從事:雷達饋線和微波元器件的研究工作。

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