平面化緊湊型波導(dǎo)階梯匹配結(jié)構(gòu)
發(fā)布時(shí)間:2021-07-28 12:57
阻抗匹配技術(shù)在微波傳輸系統(tǒng)中有著廣泛而重要的應(yīng)用。當(dāng)連接兩段特性阻抗不同的波導(dǎo)時(shí),會(huì)因?yàn)榉瓷涠档蛡鬏斚到y(tǒng)的功率容量和傳輸效率,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常工作。為了解決阻抗不匹配的問題,需要設(shè)計(jì)阻抗匹配電路。對(duì)于阻抗匹配電路,在指定工作帶寬和匹配段長度范圍一定的情況下,為了盡可能地縮短匹配段的長度,國際微波界的先賢們做了大量的理論研究。出于方便計(jì)算匹配結(jié)構(gòu)尺寸以及反射系數(shù)的考慮,前人們添加了很多限制條件,設(shè)計(jì)出“最佳匹配方案”即傳統(tǒng)的四分之一波長階梯阻抗匹配。但因?yàn)橄拗茥l件的影響,這些設(shè)計(jì)方案并非是最佳的。隨著三維電磁仿真軟件發(fā)展地日益成熟,可以很方便地運(yùn)用軟件來進(jìn)行復(fù)雜的數(shù)值計(jì)算,因此可以考慮逐步放開限制條件進(jìn)行優(yōu)化以獲得性能更好的匹配電路。本論文的研究目的是設(shè)計(jì)出比傳統(tǒng)階梯阻抗匹配電路的匹配段長度更短同時(shí)最高反射系數(shù)更低的匹配電路。設(shè)計(jì)思路是:先逐步放開傳統(tǒng)階梯阻抗匹配電路中的限制條件進(jìn)行優(yōu)化,以嘗試獲得匹配性能更好的匹配電路。然后采用對(duì)稱和非對(duì)稱的復(fù)雜截面?zhèn)鬏斁進(jìn)行設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)出單級(jí)復(fù)雜傳輸線阻抗匹配電路和雙級(jí)復(fù)雜傳輸線阻抗匹配電路。對(duì)比各個(gè)設(shè)計(jì)方案的最高反射系數(shù)和匹配段長度,最終獲...
【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
常見的單導(dǎo)體傳輸線
電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文2率下,當(dāng)橫截面尺寸相同時(shí),脊形波導(dǎo)的等效阻抗低于矩形波導(dǎo)的等效阻抗,脊形波導(dǎo)比矩形波導(dǎo)匹配段長度更短。當(dāng)進(jìn)行單模傳輸時(shí),脊形波導(dǎo)比矩形波導(dǎo)工作帶寬更寬[14-17]。然而,脊形波導(dǎo)具有功率容量較小,損耗大以及制造不便等缺點(diǎn)。多導(dǎo)體結(jié)構(gòu)可傳播TE波、TM波、TEM波或準(zhǔn)TEM波。主要有平行雙線、同軸線、帶狀線、微帶線等[18-20]。如圖1-2所示。圖1-2常見的多導(dǎo)體傳輸線各類傳輸線可以組成各種微波器件。常見的微波器件主要有阻抗匹配電路、功分器、定向耦合器、濾波器、雙工器等。如圖1-3所示。圖1-3常見的微波器件
電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文2率下,當(dāng)橫截面尺寸相同時(shí),脊形波導(dǎo)的等效阻抗低于矩形波導(dǎo)的等效阻抗,脊形波導(dǎo)比矩形波導(dǎo)匹配段長度更短。當(dāng)進(jìn)行單模傳輸時(shí),脊形波導(dǎo)比矩形波導(dǎo)工作帶寬更寬[14-17]。然而,脊形波導(dǎo)具有功率容量較小,損耗大以及制造不便等缺點(diǎn)。多導(dǎo)體結(jié)構(gòu)可傳播TE波、TM波、TEM波或準(zhǔn)TEM波。主要有平行雙線、同軸線、帶狀線、微帶線等[18-20]。如圖1-2所示。圖1-2常見的多導(dǎo)體傳輸線各類傳輸線可以組成各種微波器件。常見的微波器件主要有阻抗匹配電路、功分器、定向耦合器、濾波器、雙工器等。如圖1-3所示。圖1-3常見的微波器件
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]矩形波導(dǎo)中電磁場(chǎng)分布特征研究[J]. 雷前召. 電子設(shè)計(jì)工程. 2011(19)
[2]對(duì)稱加脊波導(dǎo)傳輸特性的邊界元分析[J]. 李紀(jì)三,王勇. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2011(25)
[3]基于有限元法的新型雙脊波導(dǎo)傳輸特性的研究[J]. 張流洋,張黎明,李波,張洪輝. 光通信研究. 2008(06)
博士論文
[1]新型微波毫米波器件關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 李建.電子科技大學(xué) 2015
碩士論文
[1]準(zhǔn)平面E-H波導(dǎo)阻抗調(diào)配器的設(shè)計(jì)與研究[D]. 張宏遠(yuǎn).電子科技大學(xué) 2015
[2]準(zhǔn)平面波導(dǎo)魔T的研究[D]. 劉石頭.電子科技大學(xué) 2015
[3]K波段群時(shí)延校準(zhǔn)收發(fā)系統(tǒng)的研制[D]. 陳皓瀅.電子科技大學(xué) 2013
本文編號(hào):3307961
【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
常見的單導(dǎo)體傳輸線
電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文2率下,當(dāng)橫截面尺寸相同時(shí),脊形波導(dǎo)的等效阻抗低于矩形波導(dǎo)的等效阻抗,脊形波導(dǎo)比矩形波導(dǎo)匹配段長度更短。當(dāng)進(jìn)行單模傳輸時(shí),脊形波導(dǎo)比矩形波導(dǎo)工作帶寬更寬[14-17]。然而,脊形波導(dǎo)具有功率容量較小,損耗大以及制造不便等缺點(diǎn)。多導(dǎo)體結(jié)構(gòu)可傳播TE波、TM波、TEM波或準(zhǔn)TEM波。主要有平行雙線、同軸線、帶狀線、微帶線等[18-20]。如圖1-2所示。圖1-2常見的多導(dǎo)體傳輸線各類傳輸線可以組成各種微波器件。常見的微波器件主要有阻抗匹配電路、功分器、定向耦合器、濾波器、雙工器等。如圖1-3所示。圖1-3常見的微波器件
電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文2率下,當(dāng)橫截面尺寸相同時(shí),脊形波導(dǎo)的等效阻抗低于矩形波導(dǎo)的等效阻抗,脊形波導(dǎo)比矩形波導(dǎo)匹配段長度更短。當(dāng)進(jìn)行單模傳輸時(shí),脊形波導(dǎo)比矩形波導(dǎo)工作帶寬更寬[14-17]。然而,脊形波導(dǎo)具有功率容量較小,損耗大以及制造不便等缺點(diǎn)。多導(dǎo)體結(jié)構(gòu)可傳播TE波、TM波、TEM波或準(zhǔn)TEM波。主要有平行雙線、同軸線、帶狀線、微帶線等[18-20]。如圖1-2所示。圖1-2常見的多導(dǎo)體傳輸線各類傳輸線可以組成各種微波器件。常見的微波器件主要有阻抗匹配電路、功分器、定向耦合器、濾波器、雙工器等。如圖1-3所示。圖1-3常見的微波器件
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]矩形波導(dǎo)中電磁場(chǎng)分布特征研究[J]. 雷前召. 電子設(shè)計(jì)工程. 2011(19)
[2]對(duì)稱加脊波導(dǎo)傳輸特性的邊界元分析[J]. 李紀(jì)三,王勇. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2011(25)
[3]基于有限元法的新型雙脊波導(dǎo)傳輸特性的研究[J]. 張流洋,張黎明,李波,張洪輝. 光通信研究. 2008(06)
博士論文
[1]新型微波毫米波器件關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 李建.電子科技大學(xué) 2015
碩士論文
[1]準(zhǔn)平面E-H波導(dǎo)阻抗調(diào)配器的設(shè)計(jì)與研究[D]. 張宏遠(yuǎn).電子科技大學(xué) 2015
[2]準(zhǔn)平面波導(dǎo)魔T的研究[D]. 劉石頭.電子科技大學(xué) 2015
[3]K波段群時(shí)延校準(zhǔn)收發(fā)系統(tǒng)的研制[D]. 陳皓瀅.電子科技大學(xué) 2013
本文編號(hào):3307961
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