CN107134622A - 一种Ka波段同轴波导内空间功率分配/合成器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种Ka波段同轴波导内空间功率分配/合成器,包括矩形波导‑同轴波导TEM模模式转换器、输入同轴波导以及置于该输入同轴波导内的由十六片或以上渐变槽线天线组成的阵列,矩形波导‑同轴波导TEM模模式转换器由依次相连的输入矩形波导、基于H‑T分支功率分配器的一分四路功率分配网络、模式转换段、圆波导‑同轴波导过渡段、输出同轴波导组成,矩形波导‑同轴波导TEM模模式转换器的输出同轴波导与输入同轴波导相连,所述输入同轴波导用于同轴波导信号的输入,该输入同轴波导内的渐变槽线天线组成的阵列连接微带,用于耦合同轴波导内信号,最终通过微带输出。本发明具有较宽的工作频带、低插损,尺寸紧凑、结构容易实现的特点。
Description
技术领域
本发明涉及微波频段空间功率合成的技术领域,尤其是指一种Ka波段同轴波导内空间功率分配/合成器。
背景技术
在微波通信***中,发射机功率的大小决定了整个***的作用距离和抗干扰能力,高功率放大器是发射机中必不可少的关键部分。由于单个半导体固态器件在微波频段尺寸减小、功率容量下降,其输出功率已经难以满足无线通信电子***的需求,因此人们采用功率合成网络的方法获得大功率的信号输出。
功率合成技术的关键是实现多路数、低损耗、宽频带、高隔离度、高平衡性的功率分配/合成网络。径向功率分配/合成器由于其能一次实现多路功率等幅同相分配,因而一直是人们研究的热点。另外,在相同的合成路数下,径向合成放大器相对于二进制结构损耗更少,效率更高。而同轴波导内空间功率合成器合成路数呈径向分布,能直接在同轴波导内实现功率的合成,相对于一般径向功率合成器具有更紧凑,效率更高的特点。
2008年,Dirk I.L.de Villiers等人在TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY ANDTECHNIQUES上发表了题为“Design of Conical Transmission Line Power CombinersUsing Tapered Line Matching Sections”的文章,该结构采用同轴SMA连接头进行信号的输入和输出,其径向波导呈圆锥形状,能有效大大增加工作带宽。该结构在X波段能达到47%相对带宽,但输出端口的匹配和隔离较差,且该结构存在加工的复杂性,若要将该结构应用于毫米波段讲存在较大困难。
在2009年,宋开军等人在TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES上发表了题为“Planar Probe Coaxial-Waveguide Power Combiner/Divider”的文章,其使用同轴SMA连接头输入信号,信号经过扩展同轴波导传输准TEM模,最后经波导-微带线转换输出。该结构优点在于设计简单,整体紧凑;其缺点是该结构属于谐振型结构,输出端口没有加入隔离电阻,端口的隔离和匹配比较差,另外,随着频段变高,微带结构损耗会越来越大。
在2002年,Pengcheng Jia等人在TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY ANDTECHNIQUES上发表了题为“Multioctave Spatial Power Combining in OversizedCoaxial Waveguide”的文章,该结构特点为在扩展同轴波导内放置32路鳍线阵列,实现多路空间功率的分配/合成。空间功率合成结构带宽宽,结构紧凑,是功率合成技术研究的重点之一。
目前,由于毫米波卫星通信得到快速发展,工作于Ka波段的功率合成放大器得到广泛研究,一种尺寸紧凑的空间功率分配/合成器具有重大的研究价值。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供了一种Ka波段同轴波导内空间功率分配/合成器,具有较宽的工作频带、低插损,尺寸紧凑、结构容易实现的特点。
为实现上述目的,本发明所提供的技术方案为:一种Ka波段同轴波导内空间功率分配/合成器,包括用于馈电的矩形波导-同轴波导TEM模模式转换器、输入同轴波导以及置于该输入同轴波导内的由十六片或以上渐变槽线天线组成的阵列,所述矩形波导-同轴波导TEM模模式转换器由依次相连的输入矩形波导、基于H-T分支功率分配器的一分四路功率分配网络、模式转换段、圆波导-同轴波导过渡段、输出同轴波导组成,其中,所述矩形波导-同轴波导TEM模模式转换器的输出同轴波导与输入同轴波导相连,所述输入同轴波导用于同轴波导信号的输入,该输入同轴波导内的渐变槽线天线组成的阵列连接微带,用于耦合同轴波导内信号,最终通过微带输出。
所述一分四路功率分配网络包括两级H-T分支功率分配器,其中第一级H-T分支功率分配器的两路输出端经过两个E面90°拐角与第二级H-T分支功率分配器相连。
所述渐变槽线天线为采用双面覆铜介质板制作的平面宽带天线。
本发明与现有技术相比,具有如下优点与有益效果:
1、本发明提出一种在Ka波段工作的同轴波导内空间功率分配/合成器,相比于传统二进制结构、行波结构、径向结构的功率分配/合成器,本发明具有结构更紧凑、合成效率更高的特性。
2、本发明采用全金属波导馈电,避免采用SMA连接器馈电,从而避免由于高频带来结构尺寸小,阻抗变换设计难,加工精度要求高等难点。同时全波导结构能减少损耗,提高的散热特性。
3、本发明采用的矩形波导-同轴波导TEM模模式转换器,其中第一级H-T分支功率分配的两路输出端经过两个E面90°拐角与第二级H-T分支功率分配器相连,减少了直接采用一个H面90°拐角时的整体尺寸,使总体更为紧凑。
附图说明
图1为本发明所述Ka波段同轴波导内空间功率分配/合成器的整体结构示意图。
图2为基于H-T分支功率分配器的一分四路功率分配网络示意图。
图3为矩形波导-同轴波导TEM模模式转换器中模式转换段、圆波导-同轴波导过渡段和输出同轴波导的组合结构示意图。
图4为内置有阵列的输入同轴波导示意图。
图5为渐变槽线天线的正面示意图。
图6为渐变槽线天线的反面示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步说明。
参见图1至图4所示,本实施例所提供的Ka波段同轴波导内空间功率分配/合成器,包括用于馈电的矩形波导-同轴波导TEM模模式转换器1、输入同轴波导21以及置于该输入同轴波导21内的由十六片或以上渐变槽线天线22组成的阵列,所述矩形波导-同轴波导TEM模模式转换器1由依次相连的输入矩形波导11、基于H-T分支功率分配器的一分四路功率分配网络12、模式转换段13、圆波导-同轴波导过渡段14、输出同轴波导15组成,其中,所述矩形波导-同轴波导TEM模模式转换器1的输出同轴波导与输入同轴波导21相连,所述输入同轴波导21用于同轴波导信号的输入,该输入同轴波导21内的渐变槽线天线22组成的阵列连接微带,用于耦合同轴波导内信号,最终通过微带输出。
所述渐变槽线天线22是采用双面覆铜介质板制作的平面宽带的天线,其最基本型为传统维瓦尔迪的天线。
参见图2所示,所述一分四路功率分配网络12包括两级H-T分支功率分配器,第一级H-T分支功率分配器121的两路输出端经过两个E面90°拐角122与第二级H-T分支功率分配器相连,第一级H-T分支功率分配器121用于基本的功率分配,E面90°拐角122用于连接第一级H-T分支功率分配器和第二级H-T分支功率分配器,以减少整体尺寸。
参见图5所示,图中阴影部分为渐变槽线天线22的金属面,扇形末端221用于改善馈电耦合,增加带宽。
参见图6所示,图中阴影部分为微带的馈电金属面,四分之一波长阻抗变换器222用于阻抗匹配,可用渐变微带线等阻抗变换器替代,微带输出端口223用于信号的输出。
本实施例上述Ka波段同轴波导内空间功率分配/合成器在用作功率分配器时,通过输入矩形波导11输入信号,矩形波导-同轴波导TEM模模式转换器1把矩形波导TE10模信号转换成同轴波导TEM模信号,利用TEM模信号的旋转对称特性,在输入同轴波导21内绕轴对称均匀放置十六片或以上渐变槽线天线22,该十六片或以上渐变槽线天线22组成阵列,TEM模信号能量耦合到阵列再转换到微带输出与有源放大器相接,实现十六路功率分配。当Ka波段同轴波导内空间功率分配/合成器在用作功率合成器时,为上述逆过程。
以上所述实施例只为本发明之较佳实施例,并非以此限制本发明的实施范围,故凡依本发明之形状、原理所作的变化,均应涵盖在本发明的保护范围内。
Claims (3)
1.一种Ka波段同轴波导内空间功率分配/合成器,其特征在于:包括用于馈电的矩形波导-同轴波导TEM模模式转换器、输入同轴波导以及置于该输入同轴波导内的由十六片或以上渐变槽线天线组成的阵列,所述矩形波导-同轴波导TEM模模式转换器由依次相连的输入矩形波导、基于H-T分支功率分配器的一分四路功率分配网络、模式转换段、圆波导-同轴波导过渡段、输出同轴波导组成,其中,所述矩形波导-同轴波导TEM模模式转换器的输出同轴波导与输入同轴波导相连,所述输入同轴波导用于同轴波导信号的输入,该输入同轴波导内的渐变槽线天线组成的阵列连接微带,用于耦合同轴波导内信号,最终通过微带输出。
2.根据权利要求1所述的一种Ka波段同轴波导内空间功率分配/合成器,其特征在于:所述一分四路功率分配网络包括两级H-T分支功率分配器,其中第一级H-T分支功率分配器的两路输出端经过两个E面90°拐角与第二级H-T分支功率分配器相连。
3.根据权利要求1所述的一种Ka波段同轴波导内空间功率分配/合成器,其特征在于:所述渐变槽线天线为采用双面覆铜介质板制作的平面宽带天线。
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