最新微波技术与天线第5章PPT课件.ppt
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1、微波技术与天线第5章第5章 微波元器件第第5章微波元器件章微波元器件无论在哪个频段工作的电子设备,都需要各种功能的元器件,既有如电容、电感、电阻、滤波器、分配器、谐振回路等无源元器件,以实现信号匹配、分配、滤波等;又有晶体管等有源元器件,以实现信号产生、放大、调制、变频等。微波系统也不例外地有各种无源、有源元器件,它们的功能是对微波信号进行必要的处理或变换,它们是微波系统的重要组成部分。微波元器件按其变换性质可分为线性互易元器件、线性非互易元器件以及非线性元器件三大类。第5章 微波元器件第5章 微波元器件第5章 微波元器件第5章 微波元器件第5章 微波元器件第5章 微波元器件第5章 微波元器件
2、图52各种匹配负载第5章 微波元器件同轴线匹配负载是由在同轴线内外导体间放置的圆锥形或阶梯形吸收体而构成的,如图5-2(e)、(f)所示。微带匹配负载一般用半圆形的电阻作为吸收体,如图5-2(g)所示,这种负载不仅频带宽,而且功率容量大。(3)失配负载失配负载既吸收一部分微波功率又反射一部分微波功率,而且一般制成一定大小驻波的标准失配负载,主要用于微波测量。失配负载和匹配负载的制作相似,只是尺寸略微改变了一下,使之和原传输系统失配。比如波导失配负载,就是将匹配负载的波导窄边b制作成与标准波导窄边b0不一样,使之有一定的反射。设驻波比为,则有第5章 微波元器件例如:3cm的波段标准波导BJ-10
3、0的窄边为10.16mm,若要求驻波比为1.1和1.2,则失配负载的窄边分别为9.236mm和8.407mm。2.微波连接元件微波连接元件微波连接元件是二端口互易元件,主要包括:波导接头、衰减器、相移器、转换接头。(1)波导接头波导管一般采用法兰盘连接,可分为平法兰接头和扼流法兰接头,分别如图5-3(a)、(b)所示。平法兰接头的特点是:加工方便,体积小,频带宽,其驻波比可以做到1.002以下,但要求接触表面光洁度较高。第5章 微波元器件图53波导法兰接头第5章 微波元器件扼流法兰接头由一个刻有扼流槽的法兰和一个平法兰对接而成,扼流法兰接头的特点是:功率容量大,接触表面光洁度要求不高,但工作频
4、带较窄,驻波比的典型值是1.02。因此平接头常用低功率、宽频带场合,而扼流接头一般用于高功率、窄频带场合。波导连接头除了法兰接头之外,还有各种扭转和弯曲元件(如图5-4所示)以满足不同的需要。当需要改变电磁波的极化方向而不改变其传输方向时,用波导扭转元件;当需要改变电磁波的方向时,可用波导弯曲。波导弯曲可分为E面弯曲和H面弯曲。为了使反射最小,扭转长度应为(2n+1)g/4,E面波导弯曲的曲率半径应满足R1.5b,H面弯曲的曲率半径应满足R1.5a。第5章 微波元器件图54波导扭转与弯曲元件第5章 微波元器件(2)衰减元件和相移元件衰减元件和相移元件用来改变导行系统中电磁波的幅度和相位。对于理
5、想的衰减器,其散射矩阵应为S=而理想相移元件的散射矩阵应为S=衰减器的种类很多,最常用的是吸收式衰减器,它是在一段矩形波导中平行于电场方向放置吸收片而构成,有固定式和可变式两种,分别如图5-5(a)、(b)所示。第5章 微波元器件图55吸收式衰减器第5章 微波元器件收片由胶木板表面涂覆石墨或在玻璃片上蒸发一层厚的电阻膜组成,一般两端为尖劈形,以减小反射。由矩形波导TE10模的电场分布可知,波导宽边中心位置电场最强,逐渐向两边减小到零,因此,当吸收片沿波导横向移动时,就可改变其衰减量。将衰减器的吸收片换成介电常数r1的无耗介质片时,就构成了移相器,这是因为电磁波通过一段长波为l的无耗传输系统后相
6、位变化为其中g为波导波长,在波导中改变介质片位置,会改变波导波长,从而实现相位的改变。(3)转换接头第5章 微波元器件微波从一种传输系统过渡到另一种传输系统时,需要用转换器,第2章讨论的同轴波导激励器和方圆波导转换器等传输系统中都有转换器。在这一类转换器的设计中,一方面要保证形状转换时阻抗的匹配,以保证信号有效传送;另一方面要保证工作模式的转换。另一类转换器是极化转换器,由于在雷达通信和电子干扰中经常用到圆极化波,而微波传输系统往往是线极化的,为此需要进行极化转换,这就需要极化转换器。由电磁场理论可知,一个圆极化波可以分解为在空间互相垂直、相位相差90而幅度相等的两个线极化波;另一方面,一个线
7、极化波也可以分解为在空间互相垂直、大小相等、相位相同的两个线极化波,只要设法将其中一个分量产生附加90相移,再合成起来便是一个圆极化波了。第5章 微波元器件常用的线-圆极化转换器有两种:多螺钉极化转换器和介质极化转换器(如图5-6)。这两种结构都是慢波结构,其相速要比空心圆波导小。如果变换器输入端输入的是线极化波,其TE11模的电场与慢波结构所在平面成45角,这个线极化分量将分解为垂直和平行于慢波结构所在平面的两个分量Eu和Ev,它们在空间互相垂直,且都是主模TE11,只要螺钉数足够多或介质板足够长,就可以使平行分量产生附加90的相位滞后。于是,在极化转换器的输出端两个分量合成的结果便是一个圆
8、极化波。至于是左极化还是右极化,要根据极化转换器输入端的线极化方向与慢波平面之间的夹角确定。第5章 微波元器件图56极化转换器第5章 微波元器件3.阻抗匹配元件阻抗匹配元件阻抗匹配元件种类很多,它们的作用是消除反射,提高传输效率,改善系统稳定性。这里主要介绍螺钉调配器、阶梯阻抗变换器和渐变型阻抗变换器三种。(1)螺钉调配器螺钉是低功率微波装置中普遍采用的调谐和匹配元件,它是在波导宽边中央插入可调螺钉作为调配元件,如图5-7所示。螺钉深度的不同等效为不同的电抗元件,使用时为了避免波导短路击穿,螺钉都设计成容性,即螺钉旋入波导中的深度应小于3b/4(b为波导窄边尺寸)。由第1章的支节调配原理可知:
9、多个相距一定距离的螺钉可构成螺钉阻抗调配器,不同的是这里支节用容性螺钉来代替。第5章 微波元器件图57波导中的螺钉及其等效电路第5章 微波元器件螺钉调配器可分为单螺钉、双螺钉、三螺钉和四螺钉四种。单螺钉调配器通过调整螺钉的纵向位置和深度来实现匹配,如图5-8(a)所示;双螺钉调配器是在矩形波导中相距g/8、g/4或3g/8等距离的两个螺钉构成的,如图5-8(b)所示。双螺钉调配器有匹配盲区,故有时采用三螺钉调配器。其工作原理在此不再赘述。由于螺钉调配器的螺钉间距与工作波长直接相关,因此螺钉调配器是窄频带的。(2)多阶梯阻抗变换器在第1章中我们已经知道,用/4阻抗变换器可实现阻抗匹配;但严格来说
10、,只有在特定频率上才满足匹配条件,即/4阻抗变换器的工作频带是很窄的。第5章 微波元器件图58螺钉调配器第5章 微波元器件要使变换器在较宽的工作频带内仍可实现匹配,必须用多阶梯阻抗变换器,图5-9所示分别为波导、同轴线、微带的多阶梯阻抗变换器。它们都可等效为如图5-10所示的电路。分别为T0,T1,T2,TN共(N+1)个,如果参考面上局部电压反射系数对称选取,即取0=N1=N-12=N-2则输入参考面T0上总电压反射系数为第5章 微波元器件图59各种多阶梯阻抗变换器第5章 微波元器件图510多阶梯阻抗变换器的等效电路第5章 微波元器件于是反射系数模值为|=|0cosN+1cos(N-2)+|
11、当0,1,等值给定时,上式右端为余弦函数cos的多项式,满足|=0的cos有很多解,亦即有许多g使|=0。这就是说,在许多工作频率上都能实现阻抗匹配,从而拓宽了频带。显然,阶梯级数越多,频带越宽。第5章 微波元器件(3)渐变型阻抗变换器由前面分析可知,只要增加阶梯的级数就可以增加工作带宽,但增加了阶梯级数,变换器的总长度也要增加,尺寸会过大,结构设计就更加困难,因此产生了渐变线代替多阶梯。设渐变线总长度为L,特性阻抗为Z(z),并建立如图5-11所示坐标,渐变 线 上 任 意 微 分 段 zz+z,对 应 的 输 入 阻 抗 为Zin(z)Zin(z)+Zin(z),由传输线理论得第5章 微波
12、元器件图511渐变型阻抗变换器第5章 微波元器件式中,为渐变线的相移常数。当z0时,tanzz,代入上式可得忽略高阶无穷小量,并整理可得若令电压反射系数为(z),则第5章 微波元器件代入式(5-1-9)并经整理可得关于(z)的非线性方程当渐变线变化较缓时,近似认为1-2(z)1,则可得关于(z)的线性方程其通解为故渐变线输入端反射系数为第5章 微波元器件这样,当渐变线特性阻抗Z(z)给定后,由式(5-1-14)就可求得渐变线输入端电压反射系数。通常渐变线特性阻抗随距离变化的规律有:指数型、三角函数型及切比雪夫型,下面就来介绍指数型渐变线的特性,其特性阻抗满足可见当z=时,Z(z)=Z0,而当z
13、=时,Z(z)=Zl,于是有输入端反射系数为第5章 微波元器件两边取模得图5-12给出了|in|与L的关系曲线。由图可见,当渐变线长度一定时,|in|随频率的变化而变。越小,L越大,|in|越小;极限情况下0,则|in|0,这说明指数渐变线阻抗变换器工作频带无上限,而频带下限取决于|in|的容许值。第5章 微波元器件图512|in|随L的变化曲线第5章 微波元器件5.2 功率分配元器件功率分配元器件在微波系统中,往往需将一路微波功率按比例分成几路,这就是功率分配问题。实现这一功能的元件称为功率分配元器件,主要包括:定向耦合器、功率分配器以及各种微波分支器件。这些元器件一般都是线性多端口互易网络
14、,因此可用微波网络理论进行分析。下面就分别介绍这三类元器件。1.定向耦合器定向耦合器定向耦合器是一种具有定向传输特性的四端口元件,它是由耦合装置联系在一起的两对传输系统构成的,第5章 微波元器件如图5-13所示。图中“、”是一条传输系统,称为主线;“、”为另一条传输系统,称为副线。耦合装置的耦合方式有许多种,一般有孔、分支线、耦合线等,形成不同的定向耦合器。本节首先介绍定向耦合器的性能指标,然后介绍波导双孔定向耦合器、双分支定向耦合器和平行耦合微带定向耦合器。1)定向耦合器的性能指标定向耦合器是四端口网络,端口“”为输入端,端口“”为直通输出端,端口“”为耦合输出端,端口“”为隔离端,并设其散
15、射矩阵为S。描述定向耦合器的性能指标有:耦合度、隔离度、定向度、输入驻波比和工作带宽。下面分别加以介绍。第5章 微波元器件图5-13定向耦合器的原理图第5章 微波元器件(2)隔离度输入端“”的输入功率P1和隔离端“”的输出功率P4之比定义为隔离度,记作I。(3)定向度耦合端“”的输出功率P3与隔离端“”的输出功率P4之比定义为定向度,记作D。第5章 微波元器件(4)输入驻波比端口“、”都接匹配负载时的输入端口“”的驻波比定义为输入驻波比,记作。(5)工作带宽工作带宽是指定向耦合器的上述C、I、D、等参数均满足要求时的工作频率范围。2)波导双孔定向耦合器波导双孔定向耦合器是最简单的波导定向耦合器
16、,主、副波导通过其公共窄壁上两个相距d=(2n+1)g0/4的小孔实现耦合。第5章 微波元器件其中,g0是中心频率所对应的波导波长,n为正整数,一般取n=0。耦合孔一般是圆形,也可以是其它形状。定向耦合器的结构如图5-14(a)所示,下面简单介绍其工作原理。根据耦合器的耦合机理,画出如图5-14(b)所示的原理图。设端口“”入射TE10波(u+1=1),第一个小孔耦合到副波导中的归一化出射波为u-41=q和u-31=q,q为小孔耦合系数。假设小孔很小,到达第二个小孔的电磁波能量不变,只是引起相位差(d),第二个小孔处耦合到副波导处的归一化出射波分别为u-42=qe-jd和u-32=qe-jd,
17、在副波导输出端口“”合成的归一化出射波为第5章 微波元器件5-14波导双孔定向耦合器第5章 微波元器件u-3=u-31e-jd+u-32=2qe-jd副波导输出端口“”合成的归一化出射波为u-4=u-41+u-42e-jd=q(1+e-j2d)=2qcosde-jd由此可得波导双孔定向耦合器的耦合度为小圆孔耦合的耦合系数为式中,a、b分别为矩形波导的宽边和窄边;r为小孔的半径;是TE10模的相移常数。而波导双孔定向耦合器的定向度为第5章 微波元器件当工作在中心频率时,d=/2,此时D;当偏离中心频率时,secd具有一定的数值,此时D不再为无穷大。实际上双孔耦合器即使在中心频率上,其定向性也不是
18、无穷大,而只能在30dB左右。由式(5-2-9)可见,这种定向耦合器是窄带的。总之,波导双孔定向耦合器是依靠波的相互干涉而实现主波导的定向输出,在耦合口上同相叠加,在隔离口上反相抵消。为了增加定向耦合器的耦合度,拓宽工作频带,可采用多孔定向耦合器,关于这方面的知识,读者可参阅有关文献。第5章 微波元器件3)双分支定向耦合器双分支定向耦合器由主线、副线和两条分支线组成,其中分支线的长度和间距均为中心波长的1/4,如图5-15所示。设主线入口线“”的特性阻抗为Z1=Z0,主线出口线“”的特性阻抗为Z2=Z0k(k为阻抗变换比),副线隔离端“”的特性阻抗为Z4=Z0,副线耦合端“”的特性阻抗为Z3=
19、Z0k,平行连接线的特性阻抗为Z0p,两个分支线特性阻抗分别为Zt1和Zt2。下面来讨论双分支定向耦合器的工作原理。假设输入电压信号从端口“”经A点输入,则到达D点的信号有两路,一路是由分支线直达,其波行程为g/4,另一路由ABCD,波行程为3g/4;故两条路径到达的波行程差为g/2,相应的相位差为,即相位相反。第5章 微波元器件图5-15双分支定向耦合器第5章 微波元器件因此若选择合适的特性阻抗,使到达的两路信号的振幅相等,则端口“”处的两路信号相互抵消,从而实现隔离。同样由AC的两路信号为同相信号,故在端口“”有耦合输出信号,即端口“”为耦合端。耦合端输出信号的大小同样取决于各线的特性阻抗
20、。下面给出微带双分支定向耦合器的设计公式。设耦合端“”的反射波电压为|U3r|,则该耦合器的耦合度为各线的特性阻抗与|U3r|的关系式为第5章 微波元器件可见,只要给出要求的耦合度C及阻抗变换比k,即可由式(5-2-10)算得|U3r|,再由式(5-2-11)算得各线特性阻抗,从而可设计出相应的定向耦合器。对于耦合度为3dB、阻抗变换比k=1的特殊定向耦合器,称为3dB定向耦合器,它通常用在平衡混频电路中。此时第5章 微波元器件此时散射矩阵为第5章 微波元器件分支线定向耦合器的带宽受g/4的限制,一般可做到10%20%,若要求频带更宽,可采用多节分支耦合器。4)平行耦合微带定向耦合器平行耦合微
21、带定向耦合器是一种反向定向耦合器,其耦合输出端与主输入端在同一侧面,如图5-16所示,端口“”为输入口,端口“”为直通口,端口“”为耦合口,端口“”为隔离口。下面简单分析一下平行耦合微带定向耦合器的工作原理。设平行耦合微带线的奇、偶模特性阻抗分别为Z0o和Z0e,令第5章 微波元器件图516平行耦合微带定向耦合器第5章 微波元器件其中,Z0为匹配负载阻抗,K为电压耦合系数。设各端口均接阻抗为Z0的负载,如图5-16所示,根据奇偶模分析,则可等效为图5-17。端口“”处输入阻抗为下面来证明端口“”是匹配的。由图5-17知,端口“”处的奇偶模输入阻抗为第5章 微波元器件图5-17平行耦合微带定向耦
22、合器奇偶模等效电路第5章 微波元器件将式(5-2-14)代入上式(5-2-16)得可见,ZoinZein=Z0eZ0o=Z20。由奇偶模等效电路得端口“”的奇偶模电压和电流分别为第5章 微波元器件代入式(5-2-15)并利用式(5-2-17)则有可见端口“”是匹配的,所以加上的电压U0,即为入射波电压,由对称性可知其余端口也是匹配的。由分压公式可得端口“”的合成电压为将式(5-2-14)代入,于是有耦合端口“”输出电压与端口“”输入电压之比为第5章 微波元器件U4=U4e+U4o=U2e-U2o=0可见,端口“”有耦合输出而端口“”为隔离端,当工作在中心频率上,=/2,此时U3=KU0可见端口
23、“”、“”电压相差90,相应的耦合度为第5章 微波元器件于是给定耦合度C及引出线的特性阻抗Z0后,由式(5-2-25)求得耦合系数K,从而可确定Z0o和Z0e:然后由此确定平行耦合线的尺寸。值得指出的是:在上述分析中假定了耦合线奇偶模相速相同,因而电长度相同,但实际上微带线的奇偶模相速是不相等的,所以按上述方法设计出的定向耦合器性能会变差。为改善性能,一般可取介质覆盖、耦合段加齿形或其它补偿措施,图5-18给出了两种补偿结构。第5章 微波元器件图518平行耦合微带定向耦合器的补偿结构第5章 微波元器件2.功率分配器功率分配器将一路微波功率按一定比例分成n路输出的功率元件称为功率分配器。按输出功
24、率比例不同,可分为等功率分配器和不等功率分配器。在结构上,大功率往往采用同轴线而中小功率常采用微带线。下面介绍两路微带功率分配器以及微带环形电桥的工作原理。(1)两路微带功率分配器两路微带功率分配器的平面结构如图5-19所示,其中输入端口特性阻抗为Z0,分成的两段微带线电长度为g/4,特性阻抗分别是Z02和Z03,终端分别接有电阻R2和R3。功率分配器的基本要求如下:第5章 微波元器件图519两路微带功率分配器的平面结构第5章 微波元器件端口“”无反射;端口“、”输出电压相等且同相;端口“、”输出功率比值为任意指定值,设为根据以上三条有第5章 微波元器件这样共有R2、R3、Z02、Z03四个参
25、数而只有三个约束条件,故可任意指定其中的一个参数,现设R2=kZ0,于是由上两式可得其它参数:第5章 微波元器件实际的功率分配器终端负载往往是特性阻抗为Z0的传输线,而不是纯电阻,此时可用g/4阻抗变换器将其变为所需电阻,另一方面U2、U3等幅同相,在“、”端跨接电阻Rj,既不影响功率分配器性能,又可增加隔离度。于是实际功率分配器平面结构如图5-20所示,其中Z04、Z05及Rj由以下公式确定:第5章 微波元器件图5-20实际功率分配器平面结构图第5章 微波元器件(2)微带环形电桥微带环形电桥是在波导环形电桥基础上发展起来的一种功率分配元件。其结构原理图如图5-21所示,它由全长为3g/2的环
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