资料介绍
1 引言
大功率毫米波源是毫米波雷达、通讯、干扰机、精确武器制导系统中发射前端的核心部件。固态器件以直流电压低、可靠性高、抗冲击性能强、电路结构紧凑、尺寸小、重量轻而倍受重视。然而随着频率升高,单个固态器件的功率输出就会迅速减少,难于满足实际应用要求。通过组合多个相干工作固态器件或叠加多个分离器件输出功率的功率合成方法是提高毫米波系统输出功率的有效方法,得到非常广泛的应用。
本文提出了基于波导的四路空间功率合成网络,这种结构可以很好的保证功率等幅同相四等分。同时,以波导作为输入和输出,可以减少在输出高功率能量时的损耗。利用三维电磁仿真软件HFSS进行仿真结果显示,在31GHz-38GHz的范围内,功分网络的四路幅度不平衡度小于0.05dB,相位也取得了很好的一致性,并且输入端的回波损耗小于-20dB。整个合成网络的输入和输出端的回波损耗也小于-12dB,插入损耗小于0.6dB。
2 功率分配器设计
基于波导的四路功率分配器的基本结构如图1所示,由于T型结功率分配网络本身是不匹配的,需要在分支接头处放入适当的匹配元件来调节各端口的匹配情况。本文在分支接头处增加了一个起匹配作用的不连续性结构,改变该结构可以调节该功率分配网络的中心频率和带宽。由于功率分配器是对称的,4个输出端口的幅度和相位均一致。

图1 四路功率分配结构
功率分配器通过HFSS仿真的结果如图2所示:

(a) 幅度

大功率毫米波源是毫米波雷达、通讯、干扰机、精确武器制导系统中发射前端的核心部件。固态器件以直流电压低、可靠性高、抗冲击性能强、电路结构紧凑、尺寸小、重量轻而倍受重视。然而随着频率升高,单个固态器件的功率输出就会迅速减少,难于满足实际应用要求。通过组合多个相干工作固态器件或叠加多个分离器件输出功率的功率合成方法是提高毫米波系统输出功率的有效方法,得到非常广泛的应用。
本文提出了基于波导的四路空间功率合成网络,这种结构可以很好的保证功率等幅同相四等分。同时,以波导作为输入和输出,可以减少在输出高功率能量时的损耗。利用三维电磁仿真软件HFSS进行仿真结果显示,在31GHz-38GHz的范围内,功分网络的四路幅度不平衡度小于0.05dB,相位也取得了很好的一致性,并且输入端的回波损耗小于-20dB。整个合成网络的输入和输出端的回波损耗也小于-12dB,插入损耗小于0.6dB。
2 功率分配器设计
基于波导的四路功率分配器的基本结构如图1所示,由于T型结功率分配网络本身是不匹配的,需要在分支接头处放入适当的匹配元件来调节各端口的匹配情况。本文在分支接头处增加了一个起匹配作用的不连续性结构,改变该结构可以调节该功率分配网络的中心频率和带宽。由于功率分配器是对称的,4个输出端口的幅度和相位均一致。

图1 四路功率分配结构
功率分配器通过HFSS仿真的结果如图2所示:

(a) 幅度

毫米波
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