資料介紹
1 引言
近年來,介質集成波導(SIW)技術被提出并且迅速發(fā)展。作為一種新型的傳輸線結構,它綜合了傳統(tǒng)矩形波導和微帶線的一系列優(yōu)點:和傳統(tǒng)的矩形波導一樣,SIW具有較高的品質因數(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,能夠用普通波導實現(xiàn)的結構也都可以用SIW來實現(xiàn),比如濾波器、天線、微帶到波導的過渡、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式單脈沖雷達中,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。設計功分器最常用的方法是采用樹狀結構,先把輸人信號分成兩路,然后每路又分成兩路。這種結構分的路數(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的集成導波結構,如圖1所示。當金屬化通孔之間的間距滿足一定條件時,電磁場被限制在導波結構內,而且傳輸類似于普通矩形金屬波導內的模式。

圖1 介質集成波導(SIW)
由于介質集成波導中的TE10模與傳統(tǒng)矩形波導中的TE10模非常相似,因此我們可以利用傳統(tǒng)矩形波導和介質集成波導的等效關系來確定介質集成波導的最初幾何尺寸。
近年來,介質集成波導(SIW)技術被提出并且迅速發(fā)展。作為一種新型的傳輸線結構,它綜合了傳統(tǒng)矩形波導和微帶線的一系列優(yōu)點:和傳統(tǒng)的矩形波導一樣,SIW具有較高的品質因數(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,能夠用普通波導實現(xiàn)的結構也都可以用SIW來實現(xiàn),比如濾波器、天線、微帶到波導的過渡、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式單脈沖雷達中,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。設計功分器最常用的方法是采用樹狀結構,先把輸人信號分成兩路,然后每路又分成兩路。這種結構分的路數(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的集成導波結構,如圖1所示。當金屬化通孔之間的間距滿足一定條件時,電磁場被限制在導波結構內,而且傳輸類似于普通矩形金屬波導內的模式。

圖1 介質集成波導(SIW)
由于介質集成波導中的TE10模與傳統(tǒng)矩形波導中的TE10模非常相似,因此我們可以利用傳統(tǒng)矩形波導和介質集成波導的等效關系來確定介質集成波導的最初幾何尺寸。
功率分配合成器
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