利用ADS设计超宽带定向正交耦合器的设计与实现教学文案.doc
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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。利用ADS设计超宽带定向正交耦合器的设计与实现-DesignandImplementationofUltraWidebandDirectionalQuadratureCoupler超宽带定向正交耦合器的设计与实现题(中、英文)目公开TN622通信与信息系统学科、专业二一一年十二月提交论文日期工学学科门类陈南教授指导教师姓名、职务李俊一作者姓名090812003210701密级学号分类号代号-西安电子科技大学学位论文创新性声明秉承学校严谨的学风和优良的科学道德,本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行
2、的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果;也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切的法律责任。本人签名:日期西安电子科技大学关于论文使用授权的说明本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西安电子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件,允许查阅和借阅论文;学校可以公布论文的全部或部分内容,
3、可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。同时本人保证,毕业后结合学位论文研究课题再撰写的文章一律署名单位为西安电子科技大学。(保密的论文在解密后遵守此规定)本学位论文属于保密,在年解密后适用本授权书。本人签名:日期导师签名:日期摘要定向耦合器是能够进行功率分配的射频微波器件,具有广泛的应用。本文讨论的定向耦合器工作频段为30MHz512MHz,根据波段系数和相对带宽的定义,属于超宽带微波器件。在如此宽的波段、如此低的频率,目前尚无带状线结构的产品,因此具有创新意义。该超宽带定向正交耦合器包含四个端口,分别为输入端、直通端、耦合端和隔离端,在对功率进行平均分配的同时,可使直通端和耦合端的相
4、位差稳定于90左右。利用其功率分配和相位的关系,该定向耦合器可以用于V/U波段自适应干扰抵消器的正交裂相。定向耦合器的耦合模式包括前向耦合和后向耦合。结合仿真软件的带状线耦合模型,本文着重讨论后向耦合模式的定向耦合器。首先对定向耦合器的结构和用途做出解释,然后利用微波网络和奇偶模分析法,对定向耦合器的设计做出理论上的详细分析,得出约束条件。在此基础上,利用插值多项式和微波等效电路,对定向耦合器的设计进行分析综合,得出其奇模特征阻抗和偶模特征阻抗。最终根据奇模特征阻抗和偶模特征阻抗计算出带线的物理参数。为了减小了器件的尺寸,使其更实用,本文专门对折叠小型化进行研究并得出修正措施。然后利用安捷伦公
5、司的射频微波仿真工具ADS对设计的定向耦合器进行原理图仿真和PCB版图仿真,并通过对样品的实际调整,完成了器件的设计。实现的定向正交耦合器经过测试,达到了设计要求。论文最后给出了进一步降低耦合器端口驻波比的方案,并通过仿真验证其可行性。关键词:耦合器超宽带正交小型化ADSAbstractDirectionalcouplerisakindofRFcomponentwhichcandistributepower.Itissuitableformanyoccasions.Theoperatingfrequencyrangeofthedirectionalcouplerresearchedinthis
6、paperisfrom30MHzto512MHz.Accordingtothedefinitionofbandratioandrelativebandwidth,thiscomponentisanUWB(UltraWideBand)RFcompo-nent.Atpresentthereisnostriplinecouplercanworknormallyinsuchawidebandandatsolowfrequency.Hencetheresearchofthispaperhasbeenaninnovation.ThisUWBdirectionalquadraturecouplerhasfo
7、urportsasfollows,inputport,directport,coupleportandisolationport.Itcandistributepowerequallyandatthesametimekeepthephasedifferenceat90betweendirectportandcoupleport.Byusingthisrelation-ship,thedirectionalcouplerresearchedinthispapercanbeusedforquadraturevectorsynthesisoftheVHF/UHFadaptiveinterferenc
8、ecanceller.Thecouplemodeofdirectionalcouplerareforwardcoupleandbackcouple.Accordingtothestriplinemodelofthesimulationinstrument,backcoupleisdiscussedindetailinthispaper.Atfirstthestructureandapplicationofdirectionalcouplerhasbeenexplained.Andsecond,directionalcouplerisanalysedbyusingmicrowavenetwork
9、andodd-evenmodeanalysis.Thenconstraintconditionisobtained.Onthebasisofaboveanalysis,oddmodecharacteristicimpedanceandevenmodecharacter-risticimpedanceareobtainedfromtheresearchofthedirectionalcouplerbyusingmicrowaveequivalentcircuitandinterpolationpolynomial.Thephysicalparameterofstriplinecanbeobtai
10、nedfromtherelationshipwithoddmodecharacteristicimpedanceandevenmodecharacteristicimpedance.Fordecreaseofcomponentsizeandpracticalapplication,theresearchonminiaturizationhasbeendoneandcorrectionmeasureshasbeenacquired.Asimulationinstrument,namedADS,aproductofAgilentcompany,canbeusedforschematicsimula
11、tionandPCBsimulationofthisdirectionalcoupler.ThentheproductcanbeproducedandtestedafterdesigningthePCBofthiscoupler.Atlast,forfutureresearch,amethodwhichcanreducethereflectionofinputporthasbeenresearchedandverified.Keywords:couplerultrawidebandorthogonalityminiaturizationADS目录第一章绪论11.1研制背景11.2定向耦合器概述
12、11.3定向耦合器的发展历史及现状21.4本文主要工作4第二章定向耦合器的理论分析72.1定向耦合器的网络分析72.1.1二端口面对称网络72.1.2四端口面对称网络92.2定向耦合器的主要参数14第三章宽带定向耦合器的设计与实现173.1耦合器设计指标173.2耦合器的结构173.3耦合器电路参数的计算193.3.1单节耦合线电路参数计算193.3.2多节耦合线电路参数计算203.4耦合器物理参数的计算263.4.1耦合线实现方式263.4.2耦合线模式电容求解273.4.3紧耦合结构物理参数求解283.4.4松耦合结构物理参数求解293.5耦合器结构形状的设计303.5.1折叠耦合线实验3
13、13.5.2折叠耦合线修正34第四章耦合器电路仿真及实验测试394.1耦合器电路仿真394.2耦合器实物及测试43第五章设计改进475.1改进方案475.2实验结果54第六章结束语55附录57附录A:耦合器与1/4波长阶梯阻抗变换器等效57致谢59参考文献61硕士期间的研究成果65第一章绪论1.1研制背景随着科技的发展,电子设备的应用越来越广泛。其中最为典型也最为重要的就是在军事方面的应用。比如,在一艘军舰上有大量的电台、雷达、干扰和抗干扰设备,这些电子设备是我军打赢现代化战争的重要保障。因为军用频段为V/U波段,带宽较窄,在一艘军舰上,大量电子设备同时工作,难免造成相互干扰,而这种干扰是不能
14、用常规滤波方式消除的。那么就引入一个问题:如何解决有限空间内多部收发信机同时工作的兼容,即如何解决同波段同址干扰。比较理想的解决方案是利用自适应干扰抵消技术来消除该干扰。而目前比较有效的干扰抵消技术是基于正交矢量合成1的,即对同址干扰信号在发射前进行取样,将取样信号分为两路幅度相等、相位正交的信号,然后送入干扰抵消的数据处理模块。为了保证在整个频带(30MHz512MHz)内信号分配的准确性,特提出该定向耦合器的研制。对于射频微波器件,衡量其带宽的两个重要指标分别是波段系数和相对带宽2。波段系数的计算公式如下:(1-1)相对带宽的计算公式如下:(1-2)其中为该波段的起始频率,为该波段的截止频
15、率。由波段系数计算公式可知,该定向耦合器的波段系数为17.07,由相对带宽计算公式可知,该定向耦合器的相对带宽为0.8893,属于超宽带微波器件。根据查阅的国内外资料显示,在低于1GHz的频段(军用频段)内,目前现有的定向耦合器尚未达到如此大的波段系数和相对带宽,也没有如此低的工作频率。因此本文的工作也具有一定的创新意义。1.2定向耦合器概述定向耦合器是一种可以将信号功率按照一定比例进行分配的电子器件。经功率分配后的信号,其相位也满足一定的关系,比如相位正交。一般的定向耦合器由两条线构成,分别称为直通线和耦合线,或者称为主线和副线。这两条线(即直通线和耦合线)有四个端口,分别称为输入端,直通端
16、,耦合端和隔离端。直通线上的一部分功率通过一定的耦合方式耦合到耦合线上。其中耦合方式主要包括过孔耦合、边缘耦合、平行耦合和缝隙耦合等。耦合到耦合线上的功率根据要求按一定方向传输,即只朝一个端口传输,耦合线上另一端没有功率输出,因此称为定向耦合器。3随着更高频率的射频微波电路大范围应用,带线定向耦合器做为一种重要的微波器件也越来越多的应用在微波电路中。采用不同的耦合方案、耦合结构及带线尺寸,也大大提高了耦合器的灵活度,可以制成各种性能的耦合器。定向耦合器由于能够利用耦合线对直通线上的信号进行采样(耦合),因此多用于馈线电路及监测电路。例如雷达馈线电路及大功率计。由于种种技术原因不能将大功率信号直
17、接测量或者显示,可以通过测量耦合线采样得到的小功率信号,来监测及推算出主线上的大功率信号。利用定向耦合器输出信号的相位特性,可以用于反射式移相器、幅频均衡器和鉴频器等。而且目前使用较多的自适应干扰抵消方案正是利用其输出信号的幅度特性和相位特性,通过正交矢量合成最终抵消同址干扰。在设计过程中,将耦合器的四个端口均匹配到特征阻抗50,这样可以做为子系统很方便的应用于各种电路中。1.3定向耦合器的发展历史及现状耦合原理最早被用来进行射频微波高功率线路的功率测量。在1935年4月份,A.Mollath和H.O.Roosenstein申请到专利“高频功率因数测量表”4,专利号为1999250,被认为是最
18、早的耦合原理的应用。因为耦合线其实也是传输线,那么传输线求解对耦合线同样有效。1941年S.O.Rice5发表论文讨论传输线方程的求解。1944年,H.A.Wheeler在两个接地板之间,添加导带电路,板间介质为空气,实现第一个平坦带状线耦合器,只是当时并没有“耦合器”这一名词。1954年,W.R.Firestone6在发表的论文中对传输线耦合器进行分析。同年B.M.Oliver7在发表的论文中对TEM模式耦合器进行研究,并从理论角度推出了该种耦合器的设计。J.K.Shimizu和E.M.T.Jones8在B.M.Oliver研究的基础上,推出了一般特征阻抗及奇偶模特征阻抗和电长度之间的关系,
19、并提出可由任意奇数节实现对称结构耦合器。1955年,美国斯坦福研究院的SeymourB.Cohn、J.K.Shimizu、E.M.T.Jones、G.Matthaei、L.Young和E.G.Cristal等人开始了对带状线耦合器的研究,得到大量具有开创意义的成果,并发表一系列论文。SeymourB.Cohn9在同年发表论文,在论文中讨论了带状线平行侧边耦合的设计方法。在1957年,H.J.Riblet10在发表的论文中讨论了四分之一波长阻抗变换器的综合。之后1960年SeymourB.Cohn发表论文推导出带状线宽带耦合器的奇模特征阻抗和偶模特征阻抗的精确表达式11。而后1963年L.You
20、ng12发表论文,讨论了TEM模耦合器和阶梯阻抗变换器的等效,为以后耦合器的综合奠定了基础。同年R.Levy13发表论文讨论了最优非对称耦合器的设计,在论文中主要讨论的节数是2到6节。之后E.G.Cristal和L.Young14发表关于对称耦合器精确设计理论的论文,并给出了设计不同耦合度耦合器对应的参数表格。在L.Young和E.G.Cristal进行研究的同时,P.P.Toulios和A.C.Todd15也提出了耦合器的精确设计理论。1966年J.Paul.Shelton16发表论文讨论了宽边错位平行耦合结构的电路参数和物理参数之间的关系,大大促进了宽带耦合器的物理实现。尽管对耦合器的精确
21、设计进行了研究,但是仍不能有效的增加耦合器的工作带宽。使用多节对称耦合器可以获得宽频带耦合是E.F.Barnett,P.D.Lacy和B.M.Oliver17在1955年发表的一篇论文中提出的。同年G.D.Monteath18提出将多节不同耦合度耦合器串联使用,可以在一定的频宽内获得宽频带平坦耦合。1966年J.Paul.Shelton和J.A.Mosko19在发表的论文中提出,可以通过多节相同或者不同的耦合线交叉串联实现宽带等波纹3dB正交耦合。1984年SeymourB.Cohn和RalphLevy在发表的论文中总结耦合器的发展史20,对于增加耦合器带宽仍采用级联的方式实现。1990年J.
22、L.B.Walker在论文中对3dB正交等波纹耦合器21进行设计,采用交叉级联方案,分别讨论了3节、5节和7节耦合情况,给出了参数取值表格。1998年NorioNishizuka,MinoruTahara和MutalifuMohemaiti22设计出工作在VHF/UHF波段的耦合器,耦合方式为线圈耦合,不满足本文要求的大功率条件。2007年AminMAbbosh23通过槽孔耦合方式实现3dB正交耦合器,但是工作频段3.8GHz9.8GHz,不满足本文要求。2009年MarekE.Bialkowski、NorhudahSeman和MookSengLeong24通过槽孔耦合方式,进一步增大了3dB
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