基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器

2017-03-24  by:CAE仿真在線  來源:互聯(lián)網(wǎng)

1 引言

近年來,介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)技術(shù)被提出并且迅速發(fā)展。作為一種新型的傳輸線結(jié)構(gòu),它綜合了傳統(tǒng)矩形波導(dǎo)和微帶線的一系列優(yōu)點:和傳統(tǒng)的矩形波導(dǎo)一樣,SIW具有較高的品質(zhì)因數(shù)和很小的輻射損耗;和微帶線一樣具有體積小、重量輕、容易加工和集成等優(yōu)點。從工作原理上看,能夠用普通波導(dǎo)實現(xiàn)的結(jié)構(gòu)也都可以用SIW來實現(xiàn),比如濾波器、天線、微帶到波導(dǎo)的過渡、耦合器、功分器等。


功率分配/合成器是一種重要的微波毫米波元件。在多普勒體制的和差三路單脈沖雷達中,各路混頻器所需要的本振功率通常用一個三等分功分器從雷達頻率合成器上獲得。設(shè)計功分器最常用的方法是采用樹狀結(jié)構(gòu),先把輸人信號分成兩路,然后每路又分成兩路。這種結(jié)構(gòu)分的路數(shù)需滿足2*N (N= 1, 2...),如要分成3路,則必須先分成4路,其中一路用匹配負載吸收。這種方法不但白白耗費了一路能量,而且由于其它3路負載與吸收支路匹配負載并不完全一樣,因而其平衡度也不理想。另一種方法是先用一個功率比為1:2的功分器,然后在功率輸出較大的一路接一個二等分功分器。這樣既可以做到等分功率,又可以避免不必要的吸收,但在電路中,實現(xiàn)滿意的1:2功率分配并不容易。本文采用基于SIW的三路零相位功率分配/合成器設(shè)計,可以克服上述困難,并且它的駐波比小,插入損耗小,不平衡度小,各路間隔離度高。


2 理論分析

2.1 SIW的原理

SIW的原理是在微波毫米波介質(zhì)基片上制作兩排周期性金屬化通孔,這樣在上下金屬面和兩排金屬化通孔之間就形成了一個類似于矩形金屬波導(dǎo)的集成導(dǎo)波結(jié)構(gòu),如圖1所示。當金屬化通孔之間的間距滿足一定條件時,電磁場被限制在導(dǎo)波結(jié)構(gòu)內(nèi),而且傳輸類似于普通矩形金屬波導(dǎo)內(nèi)的模式。


基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS仿真分析圖片1

圖1 介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)


由于介質(zhì)集成波導(dǎo)中的TE10模與傳統(tǒng)矩形波導(dǎo)中的TE10模非常相似,因此我們可以利用傳統(tǒng)矩形波導(dǎo)和介質(zhì)集成波導(dǎo)的等效關(guān)系來確定介質(zhì)集成波導(dǎo)的最初幾何尺寸。

基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS仿真分析圖片2(1)


其中基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS仿真分析圖片3是歸一化系數(shù),基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS仿真分析圖片4是相對應(yīng)的矩形波導(dǎo)的寬度,基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS仿真分析圖片5是SIW的寬度,d是孔的直徑,p是相鄰兩個孔的中心間距。基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS仿真分析圖片6、基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS仿真分析圖片7基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS分析案例圖片8定義為:

基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS分析案例圖片9(2)

基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS分析案例圖片10(3)

基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS分析案例圖片11(4)


圖1中,兩排金屬孔間的距離a決定了波導(dǎo)的工作頻率??椎闹睆絛應(yīng)該小于等于工作最大波長的十分之一,孔心距p小于等于二倍孔直徑。

2.2 三路零相位功率分配/合成器原理

如圖2所示,作功率分配器時,①端口為輸入端口,②、③、④端口為三路輸出端口,⑤、⑥端口為隔離端口。通過調(diào)整金屬化通孔帶L1、L2、L3、L4和間距g1、g2、g3的大小來改變耦合量,從而得到所需的功率分配、回波損耗和隔離度;反之,作功率合成器時,②、③、④端口為三路輸入端口,①端口為輸出端口,⑤、⑥端口接匹配負載。圖2中,由于從端口①到端口②、③、④信號傳輸?shù)穆窂讲煌?引入了一段L5來調(diào)節(jié)三路的相位差,使之為零相位。


基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS結(jié)果圖片12

圖2 三路零相位功率分配/合成器示意圖


2.3 微帶到SIW的過渡

為了便于和其他微波毫米波電路連接,需要設(shè)計微帶到介質(zhì)集成波導(dǎo)的過渡。微帶到SIW的過渡結(jié)構(gòu)形式如圖3,它的主體為一段微帶漸變線,這一段微帶漸變線實現(xiàn)介質(zhì)集成波導(dǎo)和50歐姆微帶線之間的阻抗變換。微帶漸變線的形式有多種(如圓弧漸變線、線性漸變線等)。由于線性漸變線結(jié)構(gòu)設(shè)計簡單、加工方便,本文選擇了線性微帶漸變線。在高頻仿真軟件HFSS中建模,通過調(diào)整變量tt和tw可以快速地實現(xiàn)微帶到SIW的過渡。


基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS結(jié)果圖片13

圖3 微帶到波導(dǎo)的過渡

3 結(jié)果

利用HFSS軟件建立基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)三路零相位功率分配/合成器模型,如圖4。通過仿真優(yōu)化,確定參數(shù)a=13.5mm, d=0.5mm, p=0.65mm, L1=L4=4.1mm, L2=L3=4mm, L5=3.9mm, g1=g3= 11.3mm, g2=10mm, tt=6.2mm, tw=3mm。介質(zhì)采用Rogers5880,介電常數(shù)基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS結(jié)果圖片14 =2.2,介質(zhì)厚度h=0.254mm, 50歐姆微帶線線寬w= 0.76 mm。仿真結(jié)果如圖5、6所示。


由圖5可以看到,在頻率范圍為11~12GHz時,輸入端基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS結(jié)果圖片15,隔離度優(yōu)于基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS培訓(xùn)的效果圖片16,三路輸出功率分配基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS培訓(xùn)的效果圖片17,不平衡度小于0.3dB。由圖6可以看到,在頻率范圍為11~12GHz時,三路輸出基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS培訓(xùn)的效果圖片18、基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS培訓(xùn)的效果圖片19基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS培訓(xùn)課程圖片20之間的相位差小于6°。


基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS培訓(xùn)課程圖片21

圖4 三路零相位功率分配/合成器HFSS模型

基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS培訓(xùn)課程圖片22

圖5 S參數(shù)結(jié)果

基于介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)的功率分配/合成器HFSS分析圖片23

圖6 三路相位輸出結(jié)果


4 結(jié)論

本文采用基于SIW的三路零相位功率分配/合成器輸入回波損耗好,隔離度高,三路功率等分,不平衡度和相位差都很小,整體尺寸小,性能優(yōu)良,具有重要的研究和實用價值。


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