微波元器件课件.ppt
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1、 1.终端负载元件终端负载元件 (1)短路负载 短路负载是实现微波系统短路的器件,对金属波导最方便的短路负载是在波导终端接上一块金属片。但在实际微波系统中往往需要改变终端短路面的位置,即需要一种可移动的短路面,这就是短路活塞。短路活塞可分为接触式短路活塞和扼流式短路活塞两种,前者已不太常用,下面介绍一下扼流式短路活塞。应用于同轴线和波导的扼流式短路活塞如图 5-1(a)、(b)所示,它们的有效短路面不在活塞和系统内壁直接接触处,而向波源方向移动g/2的距离。5.1 连接匹配元件连接匹配元件 这种结构是由两段不同等效特性阻抗的g/4变换段构成,其工作原理可用如图 5-1(c)所示的等效电路来表示
2、,其中cd段相当于g/4终端短路的传输线,bc段相当于g/4终端开路的传输线,两段传输线之间串有电阻Rk,它是接触电阻,由等效电路不难证明ab面上的输入阻抗为:Zab=0,即ab面上等效为短路,于是当活塞移动时实现了短路面的移动。扼流短路活塞的优点是损耗小,而且驻波比可以大于100,但这种活塞频带较窄,一般只有10%15%的带宽。如图5-1(d)所示的是同轴S型扼流短路活塞,它具有宽带特性。图 5 1 扼流短路活塞及其等效电路 (2)匹配负载 匹配负载是一种几乎能全部吸收输入功率的单端口元件。对波导来说,一般在一段终端短路的波导内放置一块或几块劈形吸收片,用以实现小功率匹配负载,吸收片通常由介
3、质片(如陶瓷、胶木片等)涂以金属碎末或炭木制成。当吸收片平行地放置在波导中电场最强处,在电场作用下吸收片强烈吸收微波能量,使其反射变小。劈尖的长度越长吸收效果越好,匹配性能越好,劈尖长度一般取g/2的整数倍。如图 5-2(a)所示;当功率较大时可以在短路波导内放置锲形吸收体,或在波导外侧加装散热片以利于散热,如图 5-2(b)、(c)所示;当功率很大时,还可采用水负载,如图 5-2(d)所示,由流动的水将热量带走。图 5 2 各种匹配负载 (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
4、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)(00bbbb或例如:3 cm的波段标准波导BJ-100的窄边为10.16 mm,若要求驻波比为1.1和1.2,则失配负载的窄边分别为9.236 mm和8.407 mm。(5-1-1)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
5、,其驻波比可以做到1.002以下,但要求接触表面光洁度较高。图 5 3 波导法兰接头 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
6、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。图 5 4 波导扭转与弯曲元件 (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。对于理想的衰减器,其散射矩阵应为 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。(5-1-2)(5-1-3)而理想相移元件的散射矩阵应为0ee0llS0ee0jjS图 5 5 吸收式衰减器 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
7、,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位变化为g2l 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。(5-1-4)(3)转换接头 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
8、,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。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
9、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。图 5 6 极化转换器 3.阻抗匹配元件阻抗匹配元件 (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: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
10、替。图 5 7 波导中的螺钉及其等效电路图 5 8 螺钉调配器(2)多阶梯阻抗变换器 设变换器共有N节,参考面分别为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,即取则输入参考面T0上总电压反射系数为(5-1-5)22110NNN)2cos(cose2)ee()ee(e)ee()e(eeee10j)2(j)2(j1jj0j)1(2j1212j02j)1(2j14j22j10NNNNNNNNNNjNNNNNN(5-1-6)(5-1-6)图 5 9 各种多阶梯阻抗变换器图 5 10 多阶梯阻抗变换器的等效电路于是反射系数模值为|=|0cosN+1cos(N-2)+|当
11、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。(5-1-7)(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)tan()()(j)()tan()(j)(
12、)()()(inininininzzZzZzZzzZzZzZzZzZ(5-1-8a)图 5 11 渐变型阻抗变换器 式中,为渐变线的相移常数。当z0时,tanzz,代入上式可得)()()(j1)(j)()()(inininininzzzzzzzzzZzZzZzZ忽略高阶无穷小量,并整理可得)()()(jd)(2ininzZzZzZzzdZ若令电压反射系数为(z),则)()()()(ininzZZzZzZz(5-1-8b)(5-1-9)(5-1-10)代入式(5-1-9)并经整理可得关于(z)的非线性方程0d)(lnd)(1 21)(2 jd)(d2zzZzzzz 当渐变线变化较缓时,近似认为1
13、-2(z)1,则可得关于(z)的线性方程0d2)(lnd)(j2d)(dzzZzzz其通解为zzzZzzzded)(lnd21e)(2j2j故渐变线输入端反射系数为zzzZzLLLded)(lnd21e2j22jin(5-1-11)(5-1-12)(5-1-13)(5-1-14)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010ln21exp)(ZZLzZzZ01ln1d)(lndZZLzzZ 可见当 时,Z(z)=Z0,而当 时,
14、Z(z)=Zl,于是有2Lz2Lz(5-1-15)(5-1-16)01inlnsin21ZZLL012j2201jlnsin21deln21eZZLLzZZLzLLLin两边取模得输入端反射系数为(5-1-17)(5-1-18)图 5 12|in|随L的变化曲线5.2 功率分配元器件功率分配元器件 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,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。1)定向耦合
15、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。图5-13 定向耦合器的原理图)dB(1lg20lg101331SPPC (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。)d(1lg20lg101441BSPPI (1)耦合度 输入端“”的输入功率P1与耦合端“”的输出功率P3之比定义为耦合度,记作C。(5-2-1)(5-2-2)(3)定向度 耦合端“”的输出功率P3与隔离
16、端“”的输出功率P4之比定义为定向度,记作D。)dB(lg20lg10141343CISSPPD (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。111111SS(5-2-3)(5-2-4)(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,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。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。根据耦合器的耦合机理,画出如图 5-
17、14(b)所示的原理图。图5-14 波导双孔定向耦合器ddquuuj32j313e2e(5-2-5)根据耦合器的耦合机理,可将它画成如图5-14(b)所示原理图。设端口入射 波 ,第一个小孔耦合到副波导中的归一化出射波为 和 ,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,第二个小孔处耦合到副波导处的归一化出射波分别为 和 ,在副波导输出端口合成的归一化出射波为:10TE)1(1uqu41qu31djqeu42djqeu32副波导输出端口“”合成的归一化出射波为由此可得波导双孔定向耦合器的耦合度为32341raabq小圆孔耦合的耦合系数为)(2lg20lg20l
18、g20331dBquuuCdddqquuuj2jj42414edcos2)e1(e(5-2-6)(5-2-7)(5-2-8)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ddqquuDseclg20cos22lg20lg2043 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,其定向性也不是无穷大,而只能在30dB左右。(5-2-9)3)双分支定向耦合器 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
19、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。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。图5-15 双分支定向耦合器 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。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)dB(lg102r3UkC(5-2-10)2r30p0UkZZr3p01UZZtr3p02UkZZt各线的特性阻抗与|U3r|的关系式为(
20、5-2-11)002ZZP021ZZZtt21r3U 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(5-2-12)此时散射矩阵为 01j021S100jj0010j10 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。(5-2-13)4)平行耦合微带定向耦合器图 5 16 平行耦合微带定向耦合器eo00oZZZ o0e0o0e0ZZZZK 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“”
21、处输入阻抗为o1e1o1e111inIIUUIUZ(5-2-14)设平行耦合微带线的奇、偶模特性阻抗分别为Z0o和Z0e,令(5-2-15)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tantan00o00o00injZZjZZZZtanjtanj00e00e0inZZZZZZee(5-2-16)图5-17平行耦合微带定向耦合器奇偶模等效电路将式(5-2-14)代入上式(5-2-16)得tanjtanje0o0o0e0o0oinZZZZZZtanjtanjo0e0e0o0e0einZZZZZZ可见,ZoinZein=Z0eZ0o=Z20。(5-2-17)00oi
22、noinIo21UZZZU00einein1e21UZZZU00oino1211UZZI00eine1211UZZI由奇偶模等效电路得端口“”的奇偶模电压和电流分别为(5-2-18)(5-2-19)代入式(5-2-15)并利用式(5-2-17)则有00einoin0einoin0oineinin2)()(ZZZZZZZZZZZ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0o0e00o0e0o1e1o3e3321tan)(j2tan)(j2UZZZZZUUUUU(5-2-20)(5-2-21)将式(5-2-14)代入
23、,于是有耦合端口“”输出电压与端口“”输入电压之比为tanj1tanj203KKUU端口的和端口处的合成电压分别为U4=U4e+U4o=U2e-U2o=0022o2e22sinjcos11UKKUUU(5-2-22)(5-2-23)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=K U0 0221jUKU 可见端口“”、“”电压相差 90,相应的耦合度为)dB(lg20lg2003KUUC(5-2-24)(5-2-25)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:KKZZ110o0KKZZ110e0
24、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。(5-2-26)图 5 18 平行耦合微带定向耦合器的补偿结构 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。(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-
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