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毫米波超寬帶徑向功率合成技術(shù)研究

發(fā)布時(shí)間:2021-03-22 20:33
  近來,基于MMIC功率放大器的毫米波波導(dǎo)空間功率合成技術(shù)是固態(tài)毫米波領(lǐng)域的熱門。在此類研究中,在多支路條件下保持高的合成效率和較寬的工作帶寬是實(shí)現(xiàn)毫米波寬帶功率合成的重點(diǎn),也是本文的主要研究內(nèi)容。本文基于三種功率合成結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)了K~Ka波段的超寬帶徑向功率合成器件。本論文詳細(xì)分析了毫米波頻段常用的功率分配網(wǎng)絡(luò);對(duì)采用的幾種結(jié)構(gòu)形式:同軸波導(dǎo)-徑向波導(dǎo)過渡結(jié)構(gòu)、脊波導(dǎo)-微帶探針過渡結(jié)構(gòu)、脊波導(dǎo)階梯過渡結(jié)構(gòu)等進(jìn)行了仿真、優(yōu)化設(shè)計(jì),加工實(shí)物和測試。主要工作如下:1、基于同軸波導(dǎo)傳輸理論與徑向波導(dǎo)傳輸理論,設(shè)計(jì)了同軸波導(dǎo)-徑向波導(dǎo)混合過渡結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)對(duì)稱性好,受加工裝配等因素影響小,體積適中。仿真結(jié)果顯示:在18~40GHz范圍,同軸端口插入損耗在頻帶內(nèi)均小于15dB,各徑向端口插入損耗均小于0.3dB,徑向端口頻帶內(nèi)VSWR均小于1.25;2、基于E面波導(dǎo)-微帶探針理論,設(shè)計(jì)加工并測試了K~Ka頻段波導(dǎo)雙探針結(jié)構(gòu),適用于K~Ka頻段超寬帶應(yīng)用。實(shí)測結(jié)果顯示:在18-40GHz范圍,兩端口的回波損耗小于-10dB,插入損耗小于2dB,扣除線損則該過渡的插入損耗僅為1.5dB;3、基于切比雪夫阻抗變換器理論,研制了脊波導(dǎo)階梯過渡結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)與同軸波導(dǎo)-徑向波導(dǎo)的混合結(jié)構(gòu)仿真結(jié)果顯示:在18~40GHz范圍,同軸端口回波損耗在頻帶內(nèi)均小于16dB,該混合過渡結(jié)構(gòu)插入損耗小于0.2dB;以該結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),改進(jìn)設(shè)計(jì)了多重圓盤匹配過渡結(jié)構(gòu),使得同軸端口回波損耗在頻帶內(nèi)均小于19dB,該改進(jìn)后混合過渡結(jié)構(gòu)插入損耗小于0.1dB;4、結(jié)合上述所有結(jié)構(gòu)研制、加工以及測試了同軸波導(dǎo)-徑向波導(dǎo)-脊波導(dǎo)-微帶探針結(jié)構(gòu)的24路功率合成器背靠背結(jié)構(gòu)。實(shí)測結(jié)果顯示:在24~40GHz范圍內(nèi),該結(jié)構(gòu)中同軸波導(dǎo)回波損耗均小于10dB,背靠背結(jié)構(gòu)單端插入損耗在頻帶內(nèi)小于1.25dB,計(jì)算得出背靠背結(jié)構(gòu)單端的合成效率約為75%。
【學(xué)位授予單位】:電子科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號(hào)】:TN73
文章目錄
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 毫米波功率合成技術(shù)在寬帶應(yīng)用的發(fā)展動(dòng)態(tài)
    1.3 論文研究內(nèi)容與組織結(jié)構(gòu)
第二章 功率分配/合成器的基本原理
    2.1 合成技術(shù)的分類
        2.1.1 芯片級(jí)合成
        2.1.2 電路合成
        2.1.3 空間合成技術(shù)
        2.1.4 混合/多級(jí)合成技術(shù)
        2.1.5 其他合成技術(shù)
    2.2 同軸波導(dǎo)的傳輸特性及工作模式分析
        2.2.1 同軸波導(dǎo)中的TEM波型
        2.2.2 同軸波導(dǎo)中的高次波的抑制
        2.2.3 同軸線內(nèi)外導(dǎo)體半徑比值取舍
    2.3 徑向波導(dǎo)功率合成基本原理
        2.3.1 徑向波導(dǎo)電磁場分析
        2.3.2 徑向波導(dǎo)TEM模單模傳輸條件
    2.4 階梯脊波導(dǎo)-微帶過渡結(jié)構(gòu)基本原理
        2.4.1 過渡結(jié)構(gòu)介紹
        2.4.2 過渡結(jié)構(gòu)原理分析
    2.5 功率合成中的合成效率分析
        2.5.1 N級(jí)二進(jìn)制式合成
        2.5.2 直接N路合成
第三章 阻抗變換器基本原理
    3.1 λ/4 阻抗變換器
    3.2 多節(jié) λ/4 阻抗變換器
    3.3 漸變線阻抗變換器
    3.4 Chebyshev阻抗變換器
第四章 24路功率合成放大器的研制與測試
    4.1 同軸-徑向波導(dǎo)過渡結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)
    4.2 脊波導(dǎo)-微帶雙探針結(jié)構(gòu)的分析與設(shè)計(jì)
    4.3 同心圓臺(tái)-脊波導(dǎo)階梯過渡結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與仿真
        4.3.1 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與仿真
        4.3.2 改進(jìn)的多重圓盤匹配過渡改進(jìn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與仿真
    4.4 單路聯(lián)合仿真設(shè)計(jì)
    4.5 24 路功率合成器聯(lián)合仿真設(shè)計(jì)
    4.6 腔體設(shè)計(jì)
    4.7 脊波導(dǎo)到微帶過渡背靠背結(jié)構(gòu)測試
    4.8 總腔體組裝完成測試與分析
第五章 總結(jié)和展望
    5.1 總結(jié)
    5.2 展望
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間取得的成果

【引證文獻(xiàn)】

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1 楊迎;微波固態(tài)寬帶功率合成關(guān)鍵技術(shù)研究[D];電子科技大學(xué);2018年



本文編號(hào):2377855

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