[实用新型]毫米波吸收式功率合成器无效
申请号: | 200820030486.3 | 申请日: | 2008-01-08 |
公开(公告)号: | CN201156575Y | 公开(公告)日: | 2008-11-26 |
发明(设计)人: | 殷晓星;赵洪新;杨非;孙忠良 | 申请(专利权)人: | 东南大学 |
主分类号: | H01P5/12 | 分类号: | H01P5/12 |
代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司 | 代理人: | 叶连生 |
地址: | 21009*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 毫米波 吸收 功率 合成器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种功率合成器,尤其是一种能够工作在毫米波及其以上频段的低反射且输入端口之间高隔离的功率合成器。
背景技术
功率合成器的功能是把两条传输线输入的功率合成到一条传输线上输出,属于三端口网络。由于功率合成器通常也可以用作功率分配器,因此在一般情况下不再区分功率合成器和功率分配器的名称。威尔金森功率合成器是一种常用的功率合成器,其结构特征是在两条输入传输线之间接有一个集中参数的隔离电阻,隔离电阻与两条输入传输线的交汇处之间的距离是四分之一波长。为了避免两条输入传输线之间的耦合,两条输入传输线在隔离电阻与传输线的接入处到两条输入传输线的交汇处之间,都弯成近似的半园形。由于隔离电阻的存在,威尔金森功率合成器属于有耗的三端口网络,它不仅三个端口都能匹配、端口反射小,而且两条输入传输线之间的隔离也是很好的。
但是在工作频率较高的毫米波频段或者是比毫米波频率更高的频段,威尔金森功率合成器难以实现,其原因有两个:首先是四分之一波长传输线无法形成半圆形,由于波长很短,在毫米波频段的低段,在基片上四分之一波长传输线的实际长度不到2毫米,而传输线的宽度通常在0.8毫米左右,0.8毫米宽、2毫米长的传输线要形成半园形很困难,如果工作频率到了毫米波频段的高端甚至更高频段,那么四分之一波长的传输线的长度更短,而宽度基本不变,这样就完全无法形成半园形;其次是在毫米波及频率更高的频段,目前还没有可用的集中参数隔离电阻。
由于上述两个原因,目前在毫米波或者更高频段使用的功率合成器不使用隔离电阻,这样的功率合成器属于互易无耗三端口网络。在理论上,互易无耗三端口网络的三个端口不可能同时匹配。因此这样的功率合成器不仅三个端口中总有一个或两个端口匹配不好,因而端口的反射大,而且它的两条输入传输线之间的隔离也不好,隔离度通常只有-6dB左右。
发明内容
技术问题:本实用新型的目的是提出一种能够工作在毫米波或者更高频段的毫米波吸收式功率合成器,该功率合成器不使用集成参数隔离电阻,其三个端口均有良好的匹配、反射小,而且其输入传输线之间的具有良好的隔离。
技术方案:本实用新型的毫米波吸收式功率合成器包括第一输入传输线、第二输入传输线、隔离传输线、输出传输线和吸收材料;其中:第一输入传输线的一端是第一输入端口,第二输入传输线的一端是第二输入端口,第一输入传输线的另一端与第二输入传输线的另一端相连并在此与输出传输线的一端相连形成三线交汇处,隔离传输线接在第一输入传输线与第二输入传输线之间,吸收材料放置在隔离传输线上。第一输入传输线和第二输入传输线的长度一样或者相差波长的整数倍;而第一输入传输线和第二输入传输线之间经过隔离传输线与不经过隔离传输线的两条不同传播路径的长度之差为二分之一波长的奇数倍。隔离传输线的特性阻抗根据从一个输入端口即第一输入端口或第二输入端口输入的信号功率,经过两条不同传播路径的到达另一个输入端口即第二输入端口或第一输入端口的两路信号功率大小一致的要求确定。吸收材料的大小以及它在隔离传输线上的位置和放置角度根据从一个输入端口即第一输入端口或第二输入端口输入的信号功率,经过两条不同传播路径的到达另一个输入端口即第二输入端口或第一输入端口的两路信号功率大小一致的要求确定。输出传输线的特性阻抗依据阻抗匹配的原则确定。第一输入传输线和第二输入传输线的特性阻抗依据阻抗匹配的原则确定。
由于吸收材料的存在,使得本实用新型的功率合成器属于三端口有耗网络,不再受互易无耗三端口网络的三个端口不能同时匹配的理论限制,通过调节第一输入传输线、第二输入传输线和输出传输线的特性阻抗,或者在这三条传输线上加阻抗变换电路,可以实现三个端口的同时匹配。
两条输入传输线的长度一样或者相差波长的整数倍,在两条输入传输线之间有两个信号功率的传播路径,一个是从一条输入传输线经过隔离传输线到另一条输入传输线的路径,另一个是从一条输入传输线经过两条输入传输线的交汇处到另一条输入传输线的路径。如果这两条传播路径的长度相差二分之一波长的奇数倍,那么这两路的信号就相互抵消,这样就增加了两条输入传输线之间的隔离。
由于功率合成器和功率分配器原理一样,上述毫米波或更高频段功率合成器的技术方案也可以用于毫米波或更高频段的功率分配器。
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