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文檔簡介
1、毫米波的波長介于微波和光波之間,在雷達、衛(wèi)星通訊、科學研究等眾多領(lǐng)域均有廣泛的應用前景,毫米波器件的研究已經(jīng)成為了一個十分迫切的課題。其中,作為毫米波通信系統(tǒng)重要組成部件的多工器,其相關(guān)研究具有重要意義。
隨著工作頻段往毫米波頻段發(fā)展,由于器件尺寸與工作頻率的共度效應,多工器的尺寸變得很小,使用傳統(tǒng)的機械加工方法無法獲得與低頻段相同的表面光潔度。同時由于工作頻率的升高,高頻損耗增大,從而使多工器的插損大大增加。為了解決多工器在
2、毫米波段工作時遇到的這些問題,使用矩形波導腔代替低頻段采用的同軸腔結(jié)構(gòu)。為了使多工器的插損盡量減小,采用集中管式多工器。
衛(wèi)星微波通信技術(shù)和無線移動通信技術(shù)的快速發(fā)展,使得微波通信頻段變得異常擁擠。為了充分利用有限的頻譜資源,鄰接信道多工器被用于信道化設(shè)計。就集總管式多工器而言,鄰接信道之間的相互影響很大,使得設(shè)計難度大大增加。為了減小信道之間的相互影響,采用單終端濾波器原型來設(shè)計信道濾波器。
論文主要針對快速設(shè)計毫
3、米波波導多工器和鄰接信道波導多工器的方法進行研究。首先,根據(jù)信道鄰接與否,選定單終端或雙終端濾波器原型,并建立其集中參數(shù)電路模型并優(yōu)化;然后,根據(jù)電路模型元件值建立三維模型并優(yōu)化;最后,考慮溫漂和公差的影響,作適當?shù)念A偏。
由于參數(shù)眾多,多工器的優(yōu)化工作十分復雜。為了解決這一難題,通常采用模式匹配算法。這種算法具有速度快、精度高等優(yōu)點。論文中的波導多工器是在基于模式匹配算法的電磁仿真軟件中設(shè)計的。
論文設(shè)計了Ka波段
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