基于MSTL结构的微波无源组件研究
发布时间:2021-11-19 17:33
随着无线电子通信技术的快速发展,为了满足越来越严峻的系统要求,集成化和芯片化成为了未来电子系统发展的趋势,与此同时,高集成化的系统也带来了其他问题:如何在集成化的前提下满足不同频带的高性能要求。传统传输线如微带和波导很难在高集成度的情况下满足多个频段同时工作,然而模式选择传输线在低频传输准TEM模式,在高频传输准TE10模式的工作特点可以将两者的优势结合在一起,以满足复杂环境下的工作需求。模式选择传输线在具备低损耗、低色散和超宽带宽等优点的同时,还拥有高集成度、低成本、便于量产的特点,适应当今微波技术发展的趋势,具有广阔的应用前景。本文围绕基于模式选择传输线结构的微波无源器件展开了研究,具体的研究工作和成果概括如下:1、详细介绍新型模式选择传输线的导波特性。包括模式选择传输线的结构、工作原理、设计准则和模式分析以及损耗特性和实验结果。2、在模式选择传输线的基础上创造性的提出了尺寸接近减少一半的半模模式选择传输线,并通过仿真分析并验证了其传输理论,同时还对模式选择传输线和半模模式选择传输线与微带平面电路转换器进行了设计与结果分析。3、基于模式选择传输线和半模模式选择...
【文章来源】:西安电子科技大学陕西省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:87 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
宽隔离频带微带3-dB功率分配器[5]
2-10dB 功率分配比的功分器。最终设计了一款频率范围为 1.75-3.5GHz,功分比为9.3dB 的功率分配器,如图 1.2 所示。实验结果表明通带范围内回波损耗优于 10dB。图1.2 指数渐变功率分配器[6]文献[7]提出了一种基于新型传输线半模基片集成波导(Half-Mode SubstrateIntegrated Waveguide ,HMSIW)技术的宽带 H 平面威尔金森功率分配器。这种宽带功率分配器利用 SIW 的半模结构,使得整体尺寸大大减少至少一半。此外有损网络或
如图 1.3 所示。实验结果表明,在 18-40GHz 的宽频带范围内,回波损耗和隔离度都能满足优于 10dB 的设计要求。图1.3 半模 SIW 威尔金森功分器[7]文献[8]设计了一种输入为全模基片集成波导(SIW),输出为半模基片集成波导(HMSIW)的一分四功分器,如图 1.4 所示。波导的结构在经过适当的设计之后,满足以下性能需求:频率范围为 8.6-12.2GHz,回波损耗小于-15dB,四个端口的分配损耗在-7.6dB±0.2dB 范围内,忽略介质损耗以及转换器和 SMA(Sub-Miniature-A)连接器的损耗,该功分器有比较好的性能。(a) 结构图 (b) 实物图图1.4 Y 型一分四 SIW 功分器[8]1.2.2 定向耦合器研究现状定向耦合器是一种按一定相位和功率关系分配输入功率的微波无源器件
本文编号:3505523
【文章来源】:西安电子科技大学陕西省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:87 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
宽隔离频带微带3-dB功率分配器[5]
2-10dB 功率分配比的功分器。最终设计了一款频率范围为 1.75-3.5GHz,功分比为9.3dB 的功率分配器,如图 1.2 所示。实验结果表明通带范围内回波损耗优于 10dB。图1.2 指数渐变功率分配器[6]文献[7]提出了一种基于新型传输线半模基片集成波导(Half-Mode SubstrateIntegrated Waveguide ,HMSIW)技术的宽带 H 平面威尔金森功率分配器。这种宽带功率分配器利用 SIW 的半模结构,使得整体尺寸大大减少至少一半。此外有损网络或
如图 1.3 所示。实验结果表明,在 18-40GHz 的宽频带范围内,回波损耗和隔离度都能满足优于 10dB 的设计要求。图1.3 半模 SIW 威尔金森功分器[7]文献[8]设计了一种输入为全模基片集成波导(SIW),输出为半模基片集成波导(HMSIW)的一分四功分器,如图 1.4 所示。波导的结构在经过适当的设计之后,满足以下性能需求:频率范围为 8.6-12.2GHz,回波损耗小于-15dB,四个端口的分配损耗在-7.6dB±0.2dB 范围内,忽略介质损耗以及转换器和 SMA(Sub-Miniature-A)连接器的损耗,该功分器有比较好的性能。(a) 结构图 (b) 实物图图1.4 Y 型一分四 SIW 功分器[8]1.2.2 定向耦合器研究现状定向耦合器是一种按一定相位和功率关系分配输入功率的微波无源器件
本文编号:3505523
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