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          超高性能微波天線饋源系統(tǒng)的設計

          作者: 時間:2010-12-26 來源:網(wǎng)絡 收藏

          本文介紹了用于接力饋源中的C波段超饋源方法,利用高頻結構仿真軟件對其進行了優(yōu)化。對一些重要的和不易調整的尺寸用加偏差的方法來確定加工精度。計算結果與實測結果吻合的較好,在4.4~5GHz的頻段中,整個饋源的駐波優(yōu)于1.05,交叉極化鑒別率優(yōu)于-40dB。
            關鍵詞:超饋源 高頻結構仿真軟件

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/156824.htm

          一、 概 述

            近幾年來,我國通信事業(yè)的飛速發(fā)展,接力通信也不斷地發(fā)展和完善,衛(wèi)星通信系統(tǒng)的傳送網(wǎng)功能主要通過光纖,地面,空中衛(wèi)星等通信方式來完成。從微波傳送系統(tǒng)所采用的新技術及傳送容量的角度來看,新一代的同步數(shù)字系列SDH微波通信系統(tǒng)替代了傳統(tǒng)意義上的PDH微波通信。為適應正在興起的SDH微波通信中頻率復用的發(fā)展,我們需要研制超的微波。它應具有很高的前后比(F/D),很高的交叉極化鑒別率(XPD)和極低的電壓駐波比(VSWR)。因此,超高性能微波天線系統(tǒng)具有低的電壓駐波比(VSWR優(yōu)于1.06或反射損耗大于30.7dB)和高的交叉極化鑒別率(大于38dB)。

          二、 系統(tǒng)組成

            超高性能微波天線的饋源系統(tǒng)是由喇叭,正交器,扭波導,彎波導和波導饋線組成。其中喇叭和正交器是關鍵部件。
            1.喇叭
            適合超高性能微波天線的饋源的喇叭有多種[1][2]。本饋源采用帶有三個扼流槽的平面波紋喇叭,這種平面波紋喇叭具有旋轉對稱的方向圖,低的副瓣,低的交叉極化和穩(wěn)定的相位中心。喇叭的結構如圖 1所示。它是由一個圓波導和三個同心圓環(huán)構成。為了改善喇叭的駐波特性,我們在喇叭口附近對稱地放置調配塊。為了防止異物等進入喇叭,需對喇叭口進行封閉。通常在喇叭口上加介質薄膜,一般介質薄膜均會使喇叭的駐波變壞,我們利用高頻仿真軟件對介質的位置與厚度進行調整,使之具有改善駐波的特性。優(yōu)化后的喇叭駐波優(yōu)于1.05。

          t49-1.gif (4229 bytes)

          圖 1 喇叭結構

            2.正交器
            在現(xiàn)代天饋系統(tǒng)中,頻率復用技術是利用頻率資源最經(jīng)濟的方法之一,可達到擴大通信容量的目的。正交極化頻率復用技術是用雙極化天線來實現(xiàn)的,即在同一頻率上,利用極化正交特性傳輸兩路獨立的信號。正交極化頻率復用技術有兩種,即雙線極化和雙圓極化[3]。正交極化的合成和分離是在饋電系統(tǒng)中實現(xiàn)的。雙線極化頻率復用是用正交模耦合器(OMT)也稱極化分離器(簡稱正交器)完成的。
            正交器是常用的微波元件,但介紹其方法的文獻較少[4]。普通的正交器(如圖 2所示)雖然只表現(xiàn)為三個物理端口,但就電氣上來說是四端口器件。這是由于公共端口中有兩個正交的主模(圓波導中的TE11/TE*11?;蚍讲▽У腡E10/TE01模)與其他兩個端口中各自的基模(矩形波導的TE10模或同軸線中的TEM模)匹配。
            正交器的作用是分離公共端口中兩個正交主模的獨立信號并將它們傳給單一信號端口的基模,使所有電端口匹配且在兩個獨立信號之間有高的交叉極化鑒別力。因此,理想正交器的散射矩陣為

          gs5001.gif (1483 bytes)

            這里端口1和2代表位于物理公共端口的主模,端口3和4是基模接口,例如,分別在端口1與端口3和端口2與端口4之間提供直接連接。其相移滯后分別為φ1和φ2。
            正交器的形式有多種,其性能略有差異。一般主波導的形式有圓波導和方波導,在寬頻帶應用時也可采用四脊波導。與分支波導(也稱側臂)耦合的耦合孔的位置在錐縮(漸變或階梯)部分,也有用膜片或隔離柵短路耦合的。本文所介紹的正交器是在較窄的工作頻帶(10%~20%)內滿足高性能和低成本的要求。對高性能而言是要求有較小的反射損耗(VSWR)和高隔離(端口隔離和極化隔離);低成本則要求結構簡單,加工方便。
            為了保證正交器的性能,其最低工作頻率應滿足fmin>1.1fc。這樣圓波導正交器的最大工作帶寬約為17%,方波導正交器的最大工作帶寬約為25%。在這樣的帶寬內正交器隔離性能僅受結構尺寸和加工對稱性的影響。如果大于最高工作頻率,由于高次模的影響,正交器的隔離性能將變差。
            正交器的設計的準則是抑制高次模的產(chǎn)生,簡化結構,保證結構的對稱性,用較少的匹配元件實現(xiàn)各個端口的匹配。
            正交器設計的關鍵是方形或圓形波導分支耦合器的結構及兩個基模端口的匹配部分。我們所設計的正交器采用如圖 2所示的形式。整個設計過程中首先確定方波導的尺寸,然后設計直通口的方矩波導階梯過渡。最后確定側臂耦合孔位置。選取耦合孔的大小與位置應以盡可能減小對直臂的影響又能很好地耦合極化信號為宜。由于側臂耦合結構變量較多,對性能影響很大,優(yōu)化側臂尺寸是十分必要的。

          t50-1.gif (1580 bytes)

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